Файл: Конспект лекций по общей физики (1-4 семестр).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.03.2025

Просмотров: 4015

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

380

7.4.8. Лептоны

Таблица 49.3

Обозна-

Антича-

Масса

Электри-

Время

Основные

Частица

покоя,

ческий

каналы

чение

стица

жизни, с

МэВ/c2

заряд Q

распада

e

Электрон

e

0,511

–1

Стабилен

позитрон

Электронное

ν

ν

0

0

Стабильно

нейтрино

e

e

Мюон

μ

μ

105,7

–1

2,20∙10–6

e νeνμ

Мюонное

ν

νμ

0

0

Стабильно

нейтрино

μ

μ

νμντ

,

τ-лептон

τ

τ

1784,0

–1

< 4∙10–13

e νeντ

,

(таон)

адроны

τ-нейтрино

ν

τ

ν

τ

0

0

Стабильно


381

Лекция 50

7.5. Кварковая модель адронов

7.5.1. Фундаментальные фермионы. Поколения лептонов и кварков

Все адроны состоят из частиц, называемых кварками. Имеется 6 типов (ароматов) кварков (см. ТАБЛ. 50.2).

Все кварки имеют спин

B 13 .

s

1

2

, дробный электрический заряд, барионный заряд

Антикварки отличаются от кварков знаками зарядов Q, B, S, C, b, t.

Лептоны и кварки группируются в три поколения (ТАБЛ. 50.1). Частицы I поколения – самые лёгкие, III поколения – самые тяжёлые.

Таблица 50.1

Поколения лептонов и кварков

I

II

III

e–

μ–

τ–

νe

νμ

ντ

d

s

b

u

c

t

Таблица 50.2

Обозначение

Электрический

Странность

Шарм

Красота

Истина

(аромат) кварка

заряд Q

S

c

b

t

u

верхний

2

0

0

0

0

3

d

нижний

1

0

0

0

0

3

s

странный

1

–1

0

0

0

3

c

очарованный

2

0

1

0

0

3

b

прекрасный

1

0

0

1

0

3

t

истинный

2

0

0

0

1

3

7.5.2. Взаимодействие кварков и образование адронов

Сильное взаимодействие между кварками осуществляется через обмен глюонами g. Фейнмановская диаграмма взаимодействия кварков показан на РИС. 50.1.

Спин глюона s = 1, чётность P = –1.


382

Кварки не наблюдаются в свободном состоянии. Имеет место пленение кварков –

конфайнмент.

Потенциал типа воронки, описывающий конфайнмент кварка внутри адрона, показан на РИС. 50.2 (r0 ≈ 10–15 м).

U

q

q

g

0

r0

r

q

q

Рис. 50.1

Рис. 50.2

Мезоны состоят из кварка и антикварка.

Барионы состоят из трёх кварков; гипероны состоят из трёх кварков, не все из которых – u или d.

Спин адрона:

J L Ls .

сумма орбитальных

сумма спинов

моментов кварков

кварков

Системы, состоящие из одной и той же комбинации кварков, но с разным суммарным спином, являются разными элементарными частицами!

ПРИМЕРЫ

Пи-мезоны – π

:ud

Протон – p:uud

.

,

π

:ud

.

Нейтрон – n:udd .

Каоны – K

:us , K

0

:ds

Лямбда – Λ :uds .

.

7.5.3. Цвет

Кварки характеризуются ещё одним квантовым числом – цветом. Цвет может принимать три значения (ТАБЛ. 50.3)

При испускании и поглощении глюонов кварк изменяет цвет, но его аромат при этом сохраняется.

Антикварки характеризуются антицветом. Глюоны характеризуются цветом и антицветом.

Закон сохранения цвета: цветовой заряд закрытой системы не изменяется.


383

Закон сохранения цвета не выполняется в процессах, обусловленных слабым взаимодействием.

Таблица 50.3

Цвет

Антицвет

Красный

Антикрасный (зелёный)

Жёлтый

Антижёлтый (фиолетовый)

Синий

Антисиний (оранжевый)

ПРИМЕРЫ

Испускание глюона кварком:

q

q

к

ж

Поглощение глюона кварком:

qк g

,

кж

g

, qк

кж

g

q

кс

с

qс , qк

g . кс

g сс

.

Так как глюон имеет цветовои заряд, он испускает глюоны. На расстояние больше r0 цветовые заряды вырваться не могут. Поэтому в свободном виде могут существовать только бесцветные (белые) комбинации цветовых зарядов.

Принцип бесцветности адронов: возможны только такие сочетания кварков разных цветов, смесь которых бесцветна.

7.5.4. Распад кварков

Аромат кварков может изменяться в процессах, обусловленных слабым взаимодействием.

ПРИМЕРЫ

1) β-распад нейтрона

Распад нейтрона (свободного или связанного в β–-радиоактивном ядре)

n pe νe

эквивалентен распаду d-кварка

ν

d ue

e

.

Фейнмановские диаграммы этих процессов изображены на РИС. 50.3А, Б.

d

d

d

u

n u

u

p

d

u

W–

e–

e–

а

б

Рис. 50.3