Ликаония
- 1 year ago
- 0
- 0
Као́н (или K-мезо́н , обозначается K ) — мезон , содержащий один странный антикварк и один u- или d-кварк (антикаоны, напротив, содержат один странный кварк и один u- или d-антикварк). Каоны — самые лёгкие из всех странных (то есть имеющих ненулевое квантовое число , называемое странностью ) адронов .
Существуют четыре каона с определённой массой:
Из кварковой модели ясно, что каоны формируют два изоспиновых дублета; то есть они принадлежат к фундаментальному представлению группы SU(2) , называемому 2 . Один дублет со странностью +1 и изоспином +1/2 содержит K + и K 0 . Античастицы формируют второй дублет со странностью −1 и изоспином −1/2.
Частица | Символ |
Анти-
частица |
Кварковый
состав частицы |
Спин и чётность , |
Масса
МэВ / c ² |
S | C | B |
Время жизни
с |
Распадается на | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заряженный
каон |
Псевдоскаляр (0 − ) | 493,667(16) | +1 | 0 | 0 | 1,24⋅10 −8 |
μ
+
ν
μ
или π + +π 0 или π + +π + +π − или π 0 +e + +ν e |
||||
Нейтральный
каон |
Псевдоскаляр (0 − ) | 497,614(24) | +1 | 0 | 0 | слабый распад см. ниже | Сильное собственное состояние — нет определённого времени жизни | ||||
Короткоживущий
каон |
Псевдоскаляр (0 − ) | 497,614(24) | (*) | 0 | 0 | 0,89⋅10 −10 |
π
+
+ π
−
или 2π 0 |
Слабое собственное состояние — состав указывает на нарушение CP-инвариантности | |||
Долгоживущий
каон |
Псевдоскаляр (0 − ) | 497,614(24) | (*) | 0 | 0 | 5,2⋅10 −8 |
π
±
+e
∓
+ν
e
или π ± +μ ∓ +ν μ или 3π 0 или π + +π 0 +π − |
Слабое собственное состояние — состав указывает на нарушение CP-инвариантности |
Хотя K 0 и его античастица обычно появляются в результате сильного взаимодействия, они распадаются посредством слабого взаимодействия. Следовательно, их можно рассматривать как композицию двух слабых собственных состояний, которые имеют очень различные времена жизни:
( См. ниже )
Эксперименты 1964 г., показавшие, что K L редко распадается на два пиона, привели к открытию нарушения CP-инвариантности (см. ниже).
Основные варианты распада для K + :
Открытие адронов со внутренним квантовым числом — «странностью» — положило начало самой поразительной эпохе в физике элементарных частиц, которая даже сейчас, пятьдесят лет спустя, не дошла до своего завершения… Именно большие эксперименты определили это развитие, и основные открытия появлялись неожиданно или даже вопреки ожиданиям теоретиков.
— Bigi I. I., Sanda A.I. (англ.) . — New York: Cambridge Univ. Press , 2000. — 382 p. — ISBN 0-521-44349-0 .
В 1947 году Д. Рочестер и К. К. Батлер опубликовали две фотографии событий в камере Вильсона , вызванных космическими лучами ; на одной была показана нейтральная частица, распадающаяся на два заряженных пиона, а на другой — заряженная частица, распадающаяся на заряженный пион и что-то нейтральное. Оценка масс новых частиц была грубой — приблизительно половина массы протона. Дальнейшие примеры этих «V-частиц» появились не скоро.
Первый прорыв был совершён в Калтехе (США), где камера Вильсона была доставлена на для более эффективного наблюдения за космическими лучами. В 1950 году было замечено 30 заряженных и 4 нейтральных V-частицы. Вдохновлённые этим, учёные проводили множество наблюдений на вершине горы несколько последующих лет, и к 1953 г. была принята следующая классификация: «L-мезон» означало мюон или пион . «K-мезон» означало частицу, имевшую массу между массами пиона и нуклона . « Гиперон » означало любую частицу тяжелее нуклона.
Распады были очень медленными; типичные времена жизни были порядка 10 −10 секунды. Однако рождение частиц в пион- протонных реакциях происходило намного быстрее, с характерным временем порядка 10 −23 секунды. Проблема этого несоответствия была решена Абрахамом Пайсом , постулировавшим существование нового квантового числа, названного « странностью », которое сохраняется при сильном взаимодействии, но не сохраняется при слабом. Странные частицы появлялись в больших количествах из-за «связанного рождения» одновременно странной и антистранной частицы. Вскоре было показано, что оно не является , поскольку иначе были бы разрешены реакции, которые не наблюдались на новых циклотронах , построенных в Брукхейвенской национальной лаборатории (США) в 1953 году и в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (США) в 1955 году.
Для заряженных странных мезонов было найдено два типа распада:
Поскольку два конечных состояния имеют разную чётность , предполагалось, что начальные состояния также должны иметь разную чётность, и следовательно быть двумя разными частицами. Однако более точные измерения не показали никакой разницы в их массах и временах жизни, доказав, что они являются одной и той же частицей. Это явление известно как загадка θ-τ . Она была решена только с открытием нарушения чётности в слабых взаимодействиях . Поскольку мезоны распадаются посредством слабого взаимодействия, чётность не должна сохраняться, и два распада могут быть вызваны одной частицей, сейчас называемой K + .
Сначала считалось, что, хотя чётность нарушается, CP (заряд+чётность) симметрия сохраняется. Чтобы понять открытие нарушения CP-симметрии , необходимо понять смешивание нейтральных каонов; это явление не требует нарушения CP-симметрии, но именно в этом контексте впервые наблюдалось нарушение CP-симметрии.
Поскольку нейтральные каоны имеют странность, они не могут быть своими собственными античастицами. Тогда должно быть два разных нейтральных каона, различающихся на две единицы странности. Вопрос в том, как установить существование этих двух мезонов. Решение использует явление, названное , при котором эти два вида мезонов могут превращаться друг в друга посредством слабого взаимодействия, которое заставляет их распадаться на пионы (см. прилагаемый рисунок).
Эти осцилляции впервые были исследованы Мюрреем Гелл-Манном и Абрахамом Пайсом в их совместной работе. Они рассмотрели CP-инвариантную временную эволюцию состояний с противоположной странностью. В матричных обозначениях можно написать
где ψ — это квантовое состояние системы, характеризуемое амплитудами существования в каждом из двух основных состояний (которые обозначены a и b во время t = 0 ). Диагональные элементы ( M ) гамильтониана соответствуют сильному взаимодействию , при котором сохраняется странность. Два диагональных элемента должны быть равными, поскольку частица и античастица имеют равные массы в отсутствие слабого взаимодействия. Не лежащие на диагонали элементы, которые смешивают частицы с противоположной странностью, вызваны слабым взаимодействием; CP-симметрия требует, чтобы они были действительными.
Если матрица H действительна, вероятности двух состояний будут вечно колебаться взад и вперёд. Однако, если какая-то часть матрицы будет мнимой, хотя это запрещено CP-инвариантностью, тогда часть комбинации со временем будет уменьшаться. Уменьшающейся частью может быть либо одна компонента ( a ), либо другая ( b ), либо смесь обеих.
Собственные состояния получаются при диагонализации этой матрицы. Это даёт новые собственные векторы, которые мы можем назвать K 1 , который является суммой двух состояний с противоположной странностью, и K 2 , который является разностью. Оба они являются собственными состояниями CP с противоположными собственными значениями; K 1 имеет CP = +1, а K 2 имеет CP = −1. Поскольку двухпионное конечное состояние также имеет CP = +1, только K 1 может распадаться этим путём. K 2 должен распадаться на три пиона. Поскольку масса K 2 немного больше суммы масс трёх пионов, этот распад происходит очень медленно, примерно в 600 раз медленнее, чем распад K 1 на два пиона. Эти два пути распада наблюдались Леоном Ледерманом и его коллегами в 1956 г., которые установили существование двух слабых собственных состояний (состояний с определённым временем жизни при распаде нейтральных каонов посредством слабого взаимодействия) нейтральных каонов.
Эти два собственных состояния были названы K L (K-long) и K S (K-short). CP-симметрия , которая в то время считалась незыблемой, предполагает, что K S = K 1 и K L = K 2 .
Изначально чистый пучок K 0 будет при распространении превращаться в свои античастицы, которые затем будут превращаться обратно в начальные частицы, и так далее. Это явление было названо осцилляцией частиц. При наблюдениях распадов на лептоны выяснилось, что K 0 всегда распадался с эмиссией электрона, в то время как античастица — с эмиссией позитрона. При первом анализе было выявлено соотношение между уровнем рождения электронов и позитронов из источников чистых K 0 и их античастиц . Анализ зависимости по времени доказал существование явления осцилляций и позволил выяснить расщепление масс между K S и K L . Поскольку оно существует благодаря слабому взаимодействию, оно очень мало, 3,483(6)⋅10 −12 МэВ (10 −15 массы каждого состояния).
Пучок нейтральных каонов в полёте распадается так, что короткоживущий K S исчезает, оставляя поток чистых долгоживущих K L . Если этот поток проходит через вещество, K 0 и его античастица по-разному взаимодействуют с ядрами. С K 0 происходит квази упругое рассеяние на нуклонах , в то время как его античастица может создавать гипероны . Из-за различного взаимодействия двух компонент теряется квантовая когерентность между двумя частицами. Возникающий поток содержит различные линейные суперпозиции K 0 и . Такая суперпозиция является смесью K L и K S ; таким образом, K S восстанавливается при прохождении пучка нейтральных каонов через вещество. Восстановление наблюдалось и его коллегами в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли. Вскоре после этого, со своими помощниками сообщил об избыточном восстановлении K S , тем самым открыв новую главу в этой истории.
Пытаясь проверить результаты Адэра, в 1964 году Джеймс Кронин и Вэл Фитч из BNL обнаружили распад K L на два пиона (CP = +1). Как указано , этот распад требует, чтобы предполагаемые начальные и конечные состояния имели различные значения CP, и, следовательно, немедленно предполагает нарушение CP-симметрии . Другие объяснения, такие как нелинейность квантовой механики или новая элементарная частица ( гиперфотон ), вскоре были отброшены, оставив нарушение CP-симметрии единственной возможностью. За это открытие Кронин и Фитч получили Нобелевскую премию по физике 1980 года.
Выяснилось, что хотя K L и K S являются слабыми собственными состояниями (потому что они имеют определённое время жизни при распаде посредством слабого взаимодействия), они не совсем CP-состояния. Вместо этого, с точностью до нормировочного множителя
(и аналогично для K S ), где ε — малый параметр. Таким образом, изредка K L распадается как K 1 с CP = +1, и аналогично K S может распадаться как K 2 с CP = −1. Это явление известно как непрямое нарушение CP-симметрии , нарушение CP-симметрии из-за смешивания K 0 и его античастицы. Существует также и прямое нарушение CP-симметрии , при котором нарушение происходит при самом распаде. Оба эффекта наблюдаются, поскольку и смешивание, и распад происходят от одного и того же взаимодействия с W-бозоном и, таким образом, нарушение CP-симметрии предсказывается ККМ-матрицей .