В физике элементарных частиц событие относится к результатам сразу после того, как фундаментальное взаимодействие происходит между субатомными частицами , происходящее в очень короткий промежуток времени, в хорошо локализованной области пространства. Из-за принципа неопределенности событие в физике элементарных частиц не имеет того же значения, что и в теории относительности , в которой «событие» — это точка в пространстве-времени , которая может быть точно известна, т. е. координата пространства-времени.
В типичном событии физики элементарных частиц входящие частицы рассеиваются или уничтожаются, и может быть создано до сотен частиц, хотя немногие из них, вероятно, будут новыми частицами, не обнаруженными ранее. [1]
В старых пузырьковых камерах и камерах Вильсона «события» можно было увидеть, наблюдая за треками заряженных частиц, выходящими из области события, прежде чем они скручиваются из-за магнитного поля через камеру, действующего на частицы. В современных ускорителях частиц события являются результатом взаимодействий, которые происходят при пересечении пучка внутри детектора частиц .
Физические величины, используемые для анализа событий, включают дифференциальное сечение , поток пучков (который, в свою очередь, зависит от плотности частиц в пучке и их средней скорости ), а также скорость и светимость эксперимента. [ сомнительно – обсудить ]
Отдельные события физики частиц моделируются теорией рассеяния, основанной на базовой квантовой теории поля частиц и их взаимодействий. S-матрица используется для характеристики вероятности различных исходящих состояний частиц событий с учетом входящих состояний частиц. Для подходящих квантовых теорий поля S-матрица может быть рассчитана с помощью пертурбативного разложения в терминах диаграмм Фейнмана .
В астрофизике и геофизике естественным образом происходят такие события , как ливни субатомных частиц, возникающие в результате рассеяния космических лучей .