族谱网 头条 人物百科

π介子

2020-10-16
出处:族谱网
作者:阿族小谱
浏览:1088
转发:0
评论:0
基本性质π介子拥有0自旋,由第一代夸克组成。在夸克模型中,一个上夸克和一个反下夸克构成一个π,一个下夸克和一个反上夸克构成一个π,它们互为反粒子。中性的组合——上夸克和反上夸克、下夸克和反下夸克组成π,它们拥有相同的量子数,因而只能在叠加中出现。最低能量的叠加是π,它的反粒子就是自己。带电π介子衰变π介子轻子型衰变的费曼图π介子拥有139.6MeV/c的质量,和2.6×10s的平均寿命。它们因弱作用而衰变。主要的衰变形式(占99.9877%)是纯轻子型衰变,变成一个μ子和一个中微子。第二种衰变模式(占0.0123%)是衰变成一个电子和一个电中微子。(由欧洲核子研究组织在1958年发现)μM子型衰变对电子型衰变的抑制作用的系数大约是Rππ-->=(me/mμμ-->)2(Mππ-->2−−-->Me2Mππ-->2−−-->Mμμ-->2)2{\displaystyleR_{\pi}=(m_

基本性质

π 介子拥有0自旋,由第一代夸克组成。在夸克模型中,一个上夸克和一个反下夸克构成一个 π ,一个下夸克和一个反上夸克构成一个 π ,它们互为反粒子。中性的组合——上夸克和反上夸克、下夸克和反下夸克组成 π ,它们拥有相同的量子数,因而只能在叠加现。最低能量的叠加是 π ,它的反粒子就是自己。

带电 π 介子衰变

π介子

π 介子轻子型衰变的费曼图

π 介子拥有139.6MeV/c 的质量,和2.6×10 s的平均寿命。它们因弱作用而衰变。主要的衰变形式(占99.9877%)是纯轻子型衰变,变成一个μ子和一个中微子。

第二种衰变模式(占0.0123%)是衰变成一个电子和一个电中微子。(由欧洲核子研究组织在1958年发现)

μ M子型衰变对电子型衰变的抑制作用的系数大约是

R π π --> = ( m e / m μ μ --> ) 2 ( M π π --> 2 − − --> M e 2 M π π --> 2 − − --> M μ μ --> 2 ) 2 {\displaystyle R_{\pi }=(m_{e}/m_{\mu })^{2}\left({\frac {M_{\pi }^{2}-M_{e}^{2}}{M_{\pi }^{2}-M_{\mu }^{2}}}\right)^{2}}

这是一种自旋效应,称为螺旋抑制。

除了纯轻子型衰变,还有一种由结构决定的放射性轻子型衰变。这种β 衰变非常少见(几率大约是10 ),最终生成一个中性 π 介子。

中性 π 介子衰变

π 介子的质量稍小,是135.0 MeV/c ,平均寿命则短得多,是8.4×10 s。它的衰变是由于电磁力的作用。它的主要衰变形式(占98.798%)是衰变成两个光子。

它的第二种衰变方式(占1.198%)——达利茨衰变是衰变成一个光子和一对电子、正电子。

π 介子衰变的几率在粒子物理学的分支,如手征微扰理论中非常重要。这个比率可由 π 介子衰变常量( ƒ π )表示,大约是90 MeV。

^ 由于夸克质量非零而不准确。

历史

汤川秀树在1935年的理论工作预测到了存在携带强核力的介子。在核力的作用范围内(猜想是原子核的半径),汤川秀树预测这种粒子的质量约为100 MeV/c²。紧接着,在1936年发现了μ子之后,人们曾认为这就是汤川秀树预测的粒子——它的质量是106 MeV/c²。但是,接下来的实验表明,μ子并不参与强核力的作用。用现在的术语来讲,μ子是一种轻子,而非介子。

在1947年第一个真正的介子——带电的π介子在塞西尔·鲍威尔、塞萨尔·拉特斯和朱塞佩·奥基亚利尼的合作下在布里斯托尔大学被发现。由于粒子加速器尚未诞生,高能量只能来自于大气中的宇宙射线。研究者在很长一段时间之内都需要把感光乳胶放在海拔很高的地方(最初在比利牛斯山的南日比戈尔峰,后来搬到了安第斯山的卡考塔亚峰),以让它暴露在高能射线中。在覆盖好这些实验品之后,研究者通过显微镜观察到了带电粒子的踪影。π介子最初被它们异常的“双介子”特性而被确认——它们衰变成另一种“介子”(μ子)。1948年,拉特斯和尤金·加德纳采用加利福尼亚大学伯克利分校的粒子加速器,用α粒子轰击碳原子,成功地人造出π介子

1949年,汤川秀树因成功预测π介子而获得诺贝尔物理学奖。次年,鲍威尔因发展了采用感光乳胶确定粒子的方法也获得了同一奖项。

由于不带电,中性π介子相对带电的π介子来说很难发现:它在感光乳胶上没有痕迹。它的存在是由它的衰变产物证明的——因此它被称为电子和光子的“软结合”。 π 的衰变产物——2个光子在1950年被伯克利的加速器确认;同年英国布里斯托尔大学在宇宙射线气球实验中也发现了它。

π介子在宇宙论中也为宇宙射线能量增加了上限——GZK极限。

根据现代物理学对强相互作用的解释(量子色动力学),π介子被认为是手征对称性破缺的戈德斯通玻色子的对应粒子。这解释了π介子轻于其他介子(如η"介子,958 MeV/c²)的原因。根据戈德斯通定理的预测,如果构成它们的夸克没有质量(符合手征对称性),那么π介子的质量就为零。但是夸克实际上有一点质量,因此π介子质量也不大。

一些公共单位发现了π介子在辐射疗法上的作用。这些单位包括洛斯阿拉莫斯国家实验室——它用这种疗法在1974年至1981年间治疗了228位病人[1][2]。

参见

介子素原子

粒子列表

夸克模型

明显对称性破缺

延伸阅读

Gerald Edward Brown and A. D. Jackson, The Nucleon-Nucleon Interaction , (1976) North-Holland Publishing, Amsterdam ISBN 0-7204-0335-9


免责声明:以上内容版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。感谢每一位辛勤著写的作者,感谢每一位的分享。

——— 没有了 ———
编辑:阿族小谱
发表评论
写好了,提交
{{item.label}}
{{commentTotal}}条评论
{{item.userName}}
发布时间:{{item.time}}
{{item.content}}
回复
举报
点击加载更多
打赏作者
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
— 请选择您要打赏的金额 —
{{item.label}}
{{item.label}}
打赏成功!
“感谢您的打赏,我会更努力的创作”
返回

更多文章

更多精彩文章
打赏
私信

推荐阅读

· Υ介子
参见Oops-Leon,1976年时错误报道的一种质量更轻的相似粒子。夸克偶素,由夸克和相应的反夸克形成的偶素。φ粒子是奇夸克的类似态。J/ψ粒子是粲夸克的类似态。介子列表参考文献D.C.Hom;等.ObservationofaDimuonResonanceat9.5Gevin400-GeVProton-NucleusCollisions(PDF).物理评论快报.1977,39:252–255.Bibcode:1977PhRvL..39..252H.doi:10.1103/PhysRevLett.39.252.引文格式1维护:显式使用等标签(link)J.Yoh.TheDiscoveryofthebQuarkatFermilabin1977:TheExperimentCoordinator"sStory(PDF).AIPConferenceProceedings.1998,424:29–4...
· 介子
历史1934年,汤川秀树预测了介子的存在与其近似的质量,介子用来作为核力的载体,核力用来维持住原子核,若没有核力,所有含两个以上质子的原子核其质子将会因为电磁斥力的关系而分离。汤川称这个载体粒子为meson,名称来自希腊字mesos,意义是中间,会这么称呼是因为他预期其质量在电子与质子之间(应该为电子的200倍),质子的质量约是电子的1836倍,汤川最初称它为“mesotron”,不过后来被海森堡纠正。海森堡指出希腊字的“mesos”里面没有“tr”。1936年,美国物理学家安德森在宇宙射线中发现了一种带单位正电荷或负电荷的粒子,质量为电子的206.77倍,人们以为它就是汤川秀树预言的介子,把它叫做μ介子,后来发现这种粒子其实并不参与强相互作用,是一种轻子,所以改名μ子。1947年英国物理学家鲍威尔在宇宙射线中又发现了一种粒子,带单位正电荷或负电荷,质量为电子的273倍,与核子有很强的相互...
· 介子推简介介子推不言禄
介子推简介:介子推与寒食节是汉民族的传统节日,时间在清明前一二日。寒食期间禁止烟火。介子推(约?——公元前636年)晋国贤臣,又名介之推,后人尊为介子,春秋时期,周朝晋国(今山西介休)人,生于闻喜户头村,长在夏县裴介村,因“割股奉君”,隐居“不言禄”之壮举,深得世人怀念。死后葬于介休绵山。晋文公重耳深为愧疚,遂改绵山为介山,并立庙祭祀,由此产生了(清明节前一天)“寒食节”,历代诗家文人留有大量吟咏缅怀诗篇。由于介子推的忠心耿耿和淡泊名利,一直是中国古代社会极力推崇的的高尚品质,所以介子推在历朝历代都得到了很多的赞誉。民间修建了许多祠堂庙宇,以慰籍介子推的在天之灵。宋天禧元年(1017年),宋真宗诏封介子推为洁惠侯。介子推是否被晋文公烧死,尚待进一步考证。但千百年来,劳动人民以各种形式纪念这位忠义之士;多少文人墨客、达官显宦,登临题咏,寓兴抒怀,抒发对介子的怀恋思慕之情。晋文公重耳为公子时,...
· B介子
B介子列表B–B振荡中性的B介子(B0及B0s)能自发地变换成对应的反粒子,还能够再变换成原来的粒子。这个现象叫做味振荡。中性B介子振荡的存在,是粒子物理学标准模型的一项基本预测。测量结果指出B0–B0系统的振荡量约为0.496ps,而费米实验室的CDF实验测量到B0s–B0s系统的Δms=17.77±0.10(统计误差)±0.07(系统误差)ps。最早的B0s–B0s系统上下限值是由费米实验室的另一个项目DØ实验所估算的。在2006年9月25日,费米实验室对外宣布说他们发现了之前由理论所预测的Bs介子振荡。根据实验室的新闻稿:《芝加哥论坛报》的罗纳德·科图拉克(RonaldKotulak)在文章中说这粒子很“奇怪”,并指出这介子与“反物质阴森领域”的已知相互作用,可能会“开启物理学新纪元的门”。在2010年5月20日,费米国家加速器实验室的物理学家有报告指出,振荡衰变成物质的概率,比衰变...
· K介子
基本特性图为一K介子(K+)变成三个π介子(2π+,1π−)的衰变,这过程涉及了弱与强相互作用。弱相互作用:K介子内的奇夸克(s)衰变成一反上夸克(u),并发射一W+玻色子;随后W+玻色子衰变成一反下夸克(d)及一上夸克(u)。强相互作用:一上夸克(u)发射出一胶子(g),该胶子随后衰变成一下夸克(d)及一反下夸克(d)。四种K介子分别为:带负电的K−(含有一个奇夸克及一个反上夸克),质量为493.667±0.013MeV,平均寿命为1.2384±0.0024×10s。其反粒子,带正电的K+(含有一个上夸克及一个反奇夸克)的质量及寿命必须等同于K−(由于CPT对称的关系)。两者质量差为0.032±0.090MeV,跟零一致。而寿命差则为0.11±0.09×10s。中性(不带电荷)的K0(含有一个下夸克及一个反奇夸克),其质量为497.648±0.022MeV。其均方电荷半径为−0.076±...

关于我们

关注族谱网 微信公众号,每日及时查看相关推荐,订阅互动等。

APP下载

下载族谱APP 微信公众号,每日及时查看
扫一扫添加客服微信