오메가 바리온
Omega baryon오메가 바리온은 아원자 하드론(바리온) 입자로 기호 δ로
표현되며 중성이거나 +2, +1 또는 -1의 기본 전하를 가진다.위나 아래 [1]쿼크가 없는 중입자입니다.꼭대기 쿼크가 포함된 오메가 바리온은 관찰되지 않을 것으로 예상된다.이는 표준 모델이 상위 쿼크의 평균 수명을 대략 5×10초로−25 [2]예측하기 때문인데, 이는 강한 상호작용에 대한 시간 척도의 20분의 1 수준이며, 따라서 이들이 강입자를 형성하지 않기 때문이다.
처음으로 발견된 오메가 바리온은 1964년에 [3]세 개의 이상한 쿼크로 만들어진 δ이다−
.이 발견은 쿼크의 존재, 질량, 붕괴 생성물이 1961년 미국의 물리학자 머레이 겔만과 이스라엘 물리학자 유발 니먼에 의해 예측된 후에야 발견되었기 때문에 쿼크 과정에 대한 연구에서 큰 성과였다.δ−
외에 묘한 쿼크가 묘한 쿼크로 대체되는 묘한 오메가 입자
δ가0
c 발견되었다.δ는−
약한 상호작용에 의해서만 감소하므로 수명이 [4]비교적 길다.비관측 중입자에 대한 스핀(J) 및 패리티(P) 값은 쿼크 [5]모델에 의해 예측됩니다.
오메가 바리온은 업 쿼크와 다운 쿼크가 없기 때문에 모두 아이소스핀 0을 가지고 있습니다.
오메가 바리온
파티클 | 기호. | 쿼크 내용 | 휴식 질량 (MeV/c2) | JP | Q (e) | S | C | B' | 평균 수명 (s) | 데코토 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오메가[6] | Ω− | s . s . s . | 1672.45±0.29 | 3/2+ | −1 | −3 | 0 | 0 | (8.21±0.11)×10−11 | δ− + K 또는0 ξ− + or 또는0 ξ− 0 + π |
참된[7] 오메가 | Ω0 c | s . s . c . | 2697.5±2.6 | 1/2+ | 0 | −2 | +1 | 0 | (268±24)×10−15 | '붕괴0 c 모드' 참조 |
보텀[8] 오메가 | Ω− b | s . s . b . | 6054.4±6.8 | 1/2+ | −1 | −2 | 0 | −1 | (1.13±0.53)×10−12 | ω + J / ( ( 표시− ) |
더블매시드 오메가★ | Ω+ cc | s . c . c . | 1/2+ | +1 | −1 | +2 | 0 | |||
보텀 오메가 ★ | Ω0 cb | s . c . b . | 1/2+ | 0 | −1 | +1 | −1 | |||
더블 보텀 오메가★ | Ω− bb | s . b . b . | 1/2+ | −1 | −1 | 0 | −2 | |||
삼매경 오메가★ | Ω++ ccc | c . c . c . | 3/2+ | +2 | 0 | +3 | 0 | |||
더블매시드 바텀 오메가★ | Ω+ ccb | c . c . b . | 1/2+ | +1 | 0 | +2 | −1 | |||
매력적인 더블 보텀 오메가★ | Ω0 cbb | c . b . b . | 1/2+ | 0 | 0 | +1 | −2 | |||
트리플 보텀 오메가★ | Ω− bbb | b . b . b . | 3/2+ | −1 | 0 | 0 | −3 |
∙ 입자(또는 양, 즉 스핀)가 관찰되거나 표시되지 않았습니다.
최근의 발견
δ−
b 입자는 두 개의 이상한 쿼크와 하나의 바닥 쿼크를 포함하는 "이중 이상한" 바리온입니다.이 입자의 발견은 페르미 국립 가속기 [9][10]연구소의 테바트론 시설에서 Dö 실험을 하는 물리학자들에 의해 2008년 9월에 처음 주장되었다.그러나 보고된 질량 6165±16MeV/c는2 쿼크 모델에서 예상했던 것보다 상당히 높았다.표준 모델과의 명백한 불일치는 그 이후로 " been
b 퍼즐"
로 불리고 있다.2009년 5월 CDF 협력은 Dö 실험에 사용된 [8]샘플 크기의 약 4배에 달하는 데이터 샘플 분석을 바탕으로 δ 검색에−
b 대한 결과를 발표했다.CDF는 질량을 6054로 측정했다.4±6.8MeV/c로2 표준모델 예측과 매우 일치했다.Dö 보고 값에서 신호가 관찰되지 않았습니다.두 결과는 111±18 MeV/c만큼2 차이가 나며, 이는 6.2 표준 편차에 해당하므로 일관성이 없다.CDF 측정 질량과 이론적인 기대치가 잘 일치한다는 것은 CDF에 의해 발견된 입자가 실제로 δ임을−
b 강하게 시사한다.2013년 2월 LHCb 공동작업은 CDF [11]결과와 일치하지만 그보다 더 정확한 δ−
b 질량 측정치를 발표했다.
2017년 3월 LHCb 협업을 통해 δK로+
c
−
붕괴하는 5개의 새로운 협소한 δ0
c 상태가 관찰되었으며, 여기서 δ는+
c 붕괴 모드 pKk로
−
+
[12][13]재구성되었다.상태는 ω
c(3000),0 ω
c(3050),0 ω
c(3066),0 ω
c(3090)0 및 ω
c(319)0로 명명됩니다.이들의 질량과 폭은 보고되었지만 표본에 존재하는 큰 배경 때문에 양자수를 결정할 수 없었다.
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
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