Гипероны

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
ГА ГБ ГВ ГД ГЕ ГЁ ГЖ ГЗ ГИ ГЛ ГМ ГН ГО ГП ГР ГС ГУ ГХ ГЫ ГЬ ГЭ ГЮ ГЯ
ГИА
ГИБ
ГИГ
ГИД
ГИЕ
ГИЖ
ГИЗ
ГИЙ
ГИК
ГИЛ
ГИМ
ГИН
ГИО
ГИП
ГИР
ГИС
ГИТ
ГИФ
ГИЧ
ГИЯ

Гипероны (от греч. hypér — сверх, выше), тяжёлые нестабильные элементарные частицы с массой, большей массы нуклона (протона и нейтрона), обладающие барионным зарядом и большим временем жизни по сравнению с «ядерным временем» (~ 10-23 сек). Известно несколько типов Гипероны: лямбда (L0), сигма (S, S0, S+), кси (X, X0), омега (W) [значки , 0, + справа сверху у символа частиц означают соответственно отрицательно заряженную, нейтральную и положительно заряженную частицы]. Все Гипероны имеют спин 1/2, кроме W, спин которого, согласно теоретическим представлениям, должен, быть равен 3/2 (т. е. Гипероны являются фермионами). Гипероны участвуют в сильных взаимодействиях, т. е. принадлежат к классу адронов. Время жизни Гипероны порядка 10-10сек (за исключением S0, который, по-видимому, имеет время жизни порядка 10-20 сек); за это время они распадаются на нуклоны и лёгкие частицы (p-мезоны, электроны, нейтрино).

  Гипероны (L0) были открыты в космических лучах английскими физиками Рочестером и Батлером в 1947, однако убедительные доказательства существования Гипероны были получены к 1951. Детальное и систематическое изучение Гипероны стало возможным после того, как их начали получать на ускорителях заряженных частиц высокой энергии при столкновениях быстрых нуклонов, p-мезонов и К-мезонов с нуклонами атомных ядер.

  Открытие Гипероны существенно расширило физические представления об элементарных частицах, поскольку были впервые открыты частицы с массой, большей нуклонной, и установлена новая важнейшая характеристика элементарных частиц — странность. Введение странности понадобилось для объяснения ряда парадоксальных (с точки зрения существовавших представлений) свойств Г. Интенсивное рождение Гипероны при столкновении адронов высокой энергии с несомненностью свидетельствовало о том, что они обладают сильным взаимодействием. С другой стороны, если бы распад Гипероны вызывался сильным взаимодействием, их время жизни должно было бы составлять по порядку величины 10-23сек, что в 1013 раз (на 13 порядков) меньше установленного на опыте. Время жизни Гипероны можно объяснить, если считать, что их распад происходит за счёт слабого взаимодействия, относительная интенсивность которого в этой области энергий как раз на 12—14 порядков меньше сильного (а следовательно, время распада во столько же раз больше). Парадоксом казалось то, что частицы, обладающие сильным взаимодействием, не могут распадаться с помощью этого взаимодействия.

  Важное значение для разрешения этого парадокса имел тот факт, что при столкновении p-мезонов и нуклонов с нуклонами Гипероны всегда рождаются совместно с К-мезонами (рис. 1), в поведении которых обнаруживаются те же странности, что и у Гипероны Особенности поведения Гипероны и К-мезонов были объяснены в 1955 Гелл-Маном и Нишиджимой существованием особой характеристики адронов — странности (S), которая сохраняется в процессах сильного и электромагнитного взаимодействий. Если приписать К+и К0-мезонам странность S = +1, а L-Гипероны и S-Гипероны — равное по величине и противоположное по знаку значение странности, S = — 1, и считать странность p-мезонов и нуклонов равной нулю, то сохранение суммарной странности частиц в сильных взаимодействиях объясняет и совместное рождение Lи S-Гипероны с К-мезонами, и невозможность распада частиц с неравной нулю странностью (такие частицы получили название странных частиц) с помощью сильных взаимодействий на частицы с нулевой странностью. При этом X = Гипероны, которые рождаются совместно с двумя К-мезонами, следует приписать S = —2, а W-Гипероны — странность S = — 3. Распады Гипероны указывают на то, что процессы, обусловленные слабыми взаимодействиями, протекают с изменением странности. Рис. 2 иллюстрирует процессы сильного и слабого взаимодействия Гипероны

Рис. 1. Фотография (а) и схематическое изображение (б) случая парного рождения <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>L°</span>-гиперона и <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K°</span>-мезона на протоне в жидководородной пузырьковой камере под действием <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p</span><sup>—</sup>-мезона: <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p</span><sup>—</sup> + p <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>®</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'> L° </span><span style='layout-grid-mode:line'> + </span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K°</span>. Эта реакция обусловлена сильным взаимодействием и разрешена законом сохранения странности (суммарная странность частиц в начальном и конечном состояниях одинакова и равна нулю). На снимке видны также распады <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>L°</span>-гиперона и <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K°</span>-мезона под действием слабого взаимодействия: <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>L° ®</span> p + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p</span><sup>—</sup> , <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K° ®</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p</span><sup>+</sup> + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p</span><sup>—</sup> (в каждом из этих процессов странность меняется на 1). Пунктирные линии на рис. б изображают пути нейтральных частиц, которые не оставляют следа в камере. Гипероны.

Рис. 1. Фотография (а) и схематическое изображение (б) случая парного рождения -гиперона и -мезона на протоне в жидководородной пузырьковой камере под действием p-мезона: p + p ® L°  + . Эта реакция обусловлена сильным взаимодействием и разрешена законом сохранения странности (суммарная странность частиц в начальном и конечном состояниях одинакова и равна нулю). На снимке видны также распады -гиперона и -мезона под действием слабого взаимодействия: L° ® p + p , K° ®p+ + p (в каждом из этих процессов странность меняется на 1). Пунктирные линии на рис. б изображают пути нейтральных частиц, которые не оставляют следа в камере.

Рис. 2. Фотография (а) и схематическое изображение (б) случая рождения и распада <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>W</span><sup>—</sup>-гиперона в пузырьковой камере, наполненной жидким водородом. Гиперон <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>W</span><sup>—</sup> рождается (в точке 1) при столкновении <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K</span><sup><span style='layout-grid-mode:line'>—</span></sup> -мезона с протоном в реакции <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K</span><sup><span style='layout-grid-mode:line'>—</span></sup> + p <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>®</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'> W</span><sup>—</sup> + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K</span><sup><span style='layout-grid-mode:line'>+</span></sup> + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>K°</span>, которая обусловлена сильным взаимодействием и разрешена законом сохранения странности S (в начальном и конечном состояниях S = -1). Распады образовавшихся частиц происходят в результате слабого взаимодействия с изменением странности на 1:<span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'> W</span><sup>—</sup><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>®</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>X°</span> + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p<sup>-</sup></span> (в точке 2); <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>X°</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>®</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>L°</span> + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p°</span> (в точке 3), причём <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p°</span>, имеющий малое время жизни, распадается практически в той же точке 3 на два <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span>-kванта, <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p°</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>®</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span><sub>1</sub> + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>g</span><sub>2</sub>, которые рождают электронно-позитронные пары <span style='font-family:Arial;layout-grid-mode:line'>e<sup>+</sup></span>, <span style='font-family:Arial;layout-grid-mode:line'>e<sup>–</sup></span>; <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>L°</span><span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>®</span><span style='layout-grid-mode:line'>p</span> + <span style='font-family:Symbol;layout-grid-mode:line'>p<sup>-</sup></span> (в точке 4). Треки частиц искривлены, так как камера находится в магнитном поле. Гипероны.

Рис. 2. Фотография (а) и схематическое изображение (б) случая рождения и распада W-гиперона в пузырьковой камере, наполненной жидким водородом. Гиперон W рождается (в точке 1) при столкновении K -мезона с протоном в реакции K + p ® W + K+ + , которая обусловлена сильным взаимодействием и разрешена законом сохранения странности S (в начальном и конечном состояниях S = -1). Распады образовавшихся частиц происходят в результате слабого взаимодействия с изменением странности на 1: W® + p- (в точке 2); ® + (в точке 3), причём , имеющий малое время жизни, распадается практически в той же точке 3 на два g-kванта, ®g1 + g2, которые рождают электронно-позитронные пары e+, e; ®p + p- (в точке 4). Треки частиц искривлены, так как камера находится в магнитном поле.

  Согласно современной теории элементарных частиц, каждому Гипероны должна соответствовать античастица, отличающаяся от своего Гипероны знаком электрического и барионного зарядов и странности. Все антигипероны наблюдались на опыте; последним был открыт (1971) антиомега-Гипероны , или W+ (рис. 3).

Рис. 3. Фотография (а) и схематическое изображение (б) случая рождения и распада антигиперона <img src= (W+) в пузырьковой камере, наполненной жидким дейтерием и находящейся в магнитном поле. Антигиперон , имеющий положительный электрический заряд и странность S = +3, рождается (в точке 1) при столкновении K+-мезона (с энергией 12 Гэв) с ядром дейтерия в реакции K+ + d ® + + + p + p+ + p-. Согласно законам сохранения барионного заряда В и (в сильном взаимодействии) странности S, рождение антибариона  (В = -1) на дейтроне (В = +2) сопровождается рождением трёх барионов: , , р (странность системы в начальном состоянии определяется странностью K+ и равна S = +1). Распады образовавшихся частиц происходят в результате слабого взаимодействия с изменением странности на 1. Один из возникших распадается (в точке 2) на р и p-, а другой выходит из камеры, не успев распасться (однако его наличие подтверждается законом сохранения энергии и импульса); антигиперон  распадается (в точке 3) на антилямбда-гиперон  и K+;  распадается (в точке 4) на антипротон  и p+,  (в точке 5) аннигилирует с протоном, образуя несколько p-мезонов. Гипероны." alt="Рис. 3. Фотография (а) и схематическое изображение (б) случая рождения и распада антигиперона  (W+) в пузырьковой камере, наполненной жидким дейтерием и находящейся в магнитном поле. Антигиперон , имеющий положительный электрический заряд и странность S = +3, рождается (в точке 1) при столкновении K+-мезона (с энергией 12 Гэв) с ядром дейтерия в реакции K+ + d ® + + + p + p+ + p-. Согласно законам сохранения барионного заряда В и (в сильном взаимодействии) странности S, рождение антибариона  (В = -1) на дейтроне (В = +2) сопровождается рождением трёх барионов: , , р (странность системы в начальном состоянии определяется странностью K+ и равна S = +1). Распады образовавшихся частиц происходят в результате слабого взаимодействия с изменением странности на 1. Один из возникших распадается (в точке 2) на р и p-, а другой выходит из камеры, не успев распасться (однако его наличие подтверждается законом сохранения энергии и импульса); антигиперон  распадается (в точке 3) на антилямбда-гиперон  и K+;  распадается (в точке 4) на антипротон  и p+,  (в точке 5) аннигилирует с протоном, образуя несколько p-мезонов."

Рис. 3. Фотография (а) и схематическое изображение (б) случая рождения и распада антигиперона  (W+) в пузырьковой камере, наполненной жидким дейтерием и находящейся в магнитном поле. Антигиперон , имеющий положительный электрический заряд и странность S = +3, рождается (в точке 1) при столкновении K+-мезона (с энергией 12 Гэв) с ядром дейтерия в реакции K+ + d ® + + + p + p+ + p-. Согласно законам сохранения барионного заряда В и (в сильном взаимодействии) странности S, рождение антибариона  (В = -1) на дейтроне (В = +2) сопровождается рождением трёх барионов: , , р (странность системы в начальном состоянии определяется странностью K+ и равна S = +1). Распады образовавшихся частиц происходят в результате слабого взаимодействия с изменением странности на 1. Один из возникших распадается (в точке 2) на р и p-, а другой выходит из камеры, не успев распасться (однако его наличие подтверждается законом сохранения энергии и импульса); антигиперон  распадается (в точке 3) на антилямбда-гиперон  и K+;  распадается (в точке 4) на антипротон  и p+,  (в точке 5) аннигилирует с протоном, образуя несколько p-мезонов.

Сильное взаимодействие Г. Помимо сохранения странности, сильные взаимодействия Гипероны обладают определенной симметрией, называется изотопической инвариантностью. Эта симметрия была установлена ранее для нуклонов и p-мезонов и проявляется в том, что частицы группируются в некоторые семейства — изотонические мультиплеты [(р, n) и (p, p0, p+), где р означает протон, а n — нейтрон]. Частицы, входящие в определенный изотопический мультиплет, одинаково участвуют в сильном взаимодействии, имеют почти равные массы и отличаются лишь электромагнитными характеристиками (электрическими зарядами, магнитными моментами). Число частиц в изотопическом мультиплете характеризуется специальным квантовым числом — изотопическим спиномI и равно 2I + 1. Гипероны образуют 4 изотопических мультиплета (см. табл.).

  Таблица гиперонов

 

L-гиперон (синглет)

S-гиперон (триплет)

X-гиперон (дуплет)

W-гиперон (синглет)

Состав изотопического мультиплета

L °

S+

S0

S-

X0

X-

W-

Масса, Мэв

1115,6

1189,4

1192,5

1197,3

1314,7

1321,3

1672,4

Изотонический спин I

0

 

1

 

1/2

 

0

Странность S

-1

 

-1

 

-2

 

-3

Время жизни, сек

2,52·10-10

0,80·10-10

По теоретическим оценкам 10-20

1,49·10-10

3,03·10-10

1,66·10-10

1,3·10-10

Основные схемы распада*

L®°{

r+p-

S+®{

r+p0

S0®L0+g

S0® n+p-

X0®L0+p0

X0®L0+p-

W-®{

X0+p-

X-+p0

n+p0

n+p+

L0+K-

* В таблице не указаны распады гиперонов с испусканием лептонов; они составляют по порядку величины доли процента от основных способов распада.

  Предположение о существовании изотопических мультиплетов Гипероны позволило Гелл-Ману и Нишиджиме предсказать существование S0 и X0 до их экспериментального открытия.

  Гипероны L, S, X по ряду своих свойств аналогичны нуклонам. Эта аналогия послужила исходным пунктом в поисках симметрии сильных взаимодействий, более широкой, чем изотопическая инвариантность. Наибольший успех при этом имела т. н. унитарная симметрия (SU3-симметрия), на основе которой была создана систематика адронов. С помощью этой симметрии удалось, например, предсказать существование и свойства W-Гипероны (см. Элементарные частицы).

Распады Г. Основные способы распада Гипероны указаны в табл. Распады Гипероны подчиняются следующим закономерностям: 1) DS = 1 — странность изменяется по абсолютной величине на единицу: исключение составляет распад S0 на L0 и фотон, S0®L0 + g, протекающий за счёт электромагнитного взаимодействия (отсюда и время жизни S0 должно быть ~ 10-20 сек, а не 10-10сек) и поэтому не сопровождающийся изменением странности. Этот закон запрещает прямой распад Õ-Гипероны на нуклон и p-мезоны, т.к. при таком распаде странность изменилась бы на две единицы. Распад Õ-Гипероны происходит в два этапа: X®L0 + p; L0® N + p (где N означает нуклон). Поэтому Õ-Гипероны называют каскадным. Каскадные распады претерпевают также W-Гипероны

  2)DQ = DS — в распадах с испусканием лептонов изменение заряда Q адронов равно изменению странности S. Этот закон запрещает, например, распад S+® n + m+ + n (m+ — положительный мюон, nнейтрино).

  3) DI = 1/2изотопический спин меняется на 1/2. Это правило позволяет объяснить соотношения между вероятностями различных наблюдаемых способов распада Гипероны

  При взаимодействии быстрых частиц с ядрами могут возникать гипер-ядра, в которых один или несколько нуклонов в результате сильного взаимодействия превратились в Гипероны

 

  Лит.: Гелл-Манн М., Розенбаум П. Е., Элементарные частицы, в кн.: Элементарные частицы, пер. с англ., М., 1963 (Над чем думают физики, в. 2); Эдер Р. К., Фаулер Э. К., Странные частицы, пер. с англ., М., 1966; Фриш Д., Торндайк А., Элементарные частицы, пер. с англ., М., 1966.

  Л. Гипероны Ландсберг.

Так же Вы можете узнать о...


Медем Николай Васильевич [1796 — 24.2(8.3).1870], барон, русский военный теоретик, генерал от артиллерии (1864).
Регенерация (от позднелат. regeneratio — возрождение, возобновление) в биологии, восстановление организмом утраченных или поврежденных органов и тканей, а также восстановление целого организма из его части.
Фотометрия фотографическая, раздел фотометрии, в котором рассматриваются методы количественной оценки излучения с помощью фотографических материалов.
Биоориентация (от био... и ориентация), способность организмов определять своё местонахождение в пространстве, выбирать оптимальное положение по отношению к действующим на него силам (факторам среды) и определять биологически целесообразное направление движения.
Звук музыкальный, может иметь высоту основного тона от до субконтроктавы до до — ре пятой октавы (от 16 до 4000—4500 гц).
Мацумото, город в Японии, в центральной части острова Хонсю, в префектуре Нагано.
Рационализация (от лат. rationalis — разумный, ratio — разум), усовершенствование, улучшение, введение более целесообразной организации чего-либо (например, рационализация производства).
Формоса (Formosa), провинция на С. Аргентины, в Гран-Чако, в междуречье рр.
«Бигл» («Beagle»), английский военный трёхмачтовый корабль, известный главным образом по кругосветной экспедиции 1831—36 под командой Роберта Фицроя, с участием Ч.
Затменные двойные звёзды, двойные звёзды, компоненты которых при движении по своим орбитам закрывают друг друга для земного наблюдателя.
Мати (Mati), река в Албании. Длина 104 км, площадь бассейна 2,5 тысячи км2.
Распев (старинное — роспев), самостоятельная система монодии, характеризующаяся определённым фондом мотивов-попевок и закономерностями их организации в мелодиях.
Фольборт Георгий Владимирович [23.1 (4.2).1885, Петербург, – 17.