Физическая энциклопедия - гипероны
Гипероны
Реакция обусловлена сильным вз-ствием и разрешена законом сохранения странности (в нач. и кон. состоянии суммарная странность ч-ц S=0). На снимке видны также распады L0 и К0 под действием слабого вз-ствия: L0В® р+p-, К0В® p++p; в каждом процессе странность меняется на единицу. Пунктирные линии на рис. б изображают пути нейтр. ч-ц, не оставляющих следа в камере.
временем жизни t =10-10 с (за исключением SВ°, распадающегося в результате эл.-магн. вз-ствия с t =10-19 с). Осн. способы распада: LВ®р+p-, n+p0; S+В®р+p0, n+p+ ; S0В®L+g; S-В®p-+n; ?0В®L+p0; ?-В®L0+p-; W-В®?0 +p-, ?-+p0, L+K-. Распады с испусканием лептонов составляют доли % от осн. способов распада. Все распады, обусловленные слабым вз-ствием, происходят с изменением странности на единицу (в сильном и эл.
-магн. вз-ствиях странность сохраняется). Рис. 2 иллюстрирует процессы сильного и слабого вз-ствия Г. Первый Г. (L) открыт в косм. лучах (1947). Детальное изучение Г. стало возможным после того, как их получили с помощью ускорителей заряж. ч-ц. В 70-х гг. созданы пучки заряж. и нейтр. Г. с энергией 20100 ГэВ; такие Г. благодаря релятив. увеличению времени жизни успевают пролететь до распада расстояния до неск.
м. Гиперонные пучки существенно увеличили возможность систематич. исследования вз-ствий Г. (Последние данные о временах жизни Г. (см. в табл. 1 в ст.. (см. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ)) Сильное вз-ствие Г., как и др. адронов, обладает симметрией, наз. изотопической инвариантностью и проявляющейся в том, что ч-цы группируются в изотопич. мультиплеты.
Г. образуют четыре изотопич. мультиплета: W и L изотопич. синглеты, ?-Г.изотопич. дублет (?-, ?0), 2-Г.-изотопич. триплет (S+ , S0, S-). Аналогичные мультиплеты образуют антигипероны. По ряду св-в Г. довольно близки к др. барионам и могут быть объединены вместе с ними в более широкие ' семейства унитарные мультиплеты, отвечающие унитарной симметрии SU (3). С помощью этой симметрии удалось предсказать существование и св-ва W--Г. Св-ва Г. можно объяснить в рамках совр. кварковой модели ч-ц. Согласно этой модели, Г., как и др. барионы, состоят из трёх кварков, причём в состав Г. обязательно входят s-кварки носители странности. Странность s-кварка S=-1, так что в Г.Л и 2 входит один s-кварк, в ?-Г.два, а W-Г. состоит из трёх s-кварков. В распадах Г., обусловленных слабым вз-ствием, s-кварк переходит в u-кварк с S=0. Поэтому слабые распады происходят с изменением S на единицу. Этот закон запрещает распад ?-Г. на нуклон и p-мезоны, т. к. при этом странность изменилась бы на два. Распад ? происходит в два этапа: ?В®L+p; L В®N+p.
Поэтому ?-Г. наз. каскадным. Каскадные распады претерпевают также W-Г. Другие правила отбора позволяют объяснить соотношения между вероятностями разл. каналов распада Г. При вз-ствии быстрых ч-ц с ядрами могут возникать т. н. гиперядра, в к-рых один из нуклонов ядра замещён L-Г. (наблюдались также гиперядра с двумя L-Г.). . Рис. 2. Фотография (а) и схематич.
изображение (б) рождения и распада антигиперона W=(W+) в пузырьковой камере, наполненной жидким дейтерием и находящейся в магн. поле. Wрождается (в точке 1) в реакции К+dВ®W=+L0+L0+р+p++p-. Согласно законам сохранения барионного заряда В и (в сильном вз-ствии) странности S, рождение антибариона W= (В=-1) на дейтроне (В=+2) сопровождается рождением трёх барионов: L0, L0, р (в нач.
состоянии S=+1). Распады образовавшихся ч-ц происходят в результате слабого вз-ствия с изменением S на единицу. Один L0 распадается (в точке 2) на p и p-, а другой L0 выходит из камеры, не успев распасться (на рисунке не помечен; его наличие подтверждается законом сохранения энергии и импульса); W= распадается (в точке 3) на антилямбда-гиперон L=0 и К+ ; L=0 распадается (в точке 4) на p .