Базы VB | Классы VB | VB | Локальная сеть | Программирование | Отчеты | Visual Foxpro | Visual Studio | Турбо Паскаль | Ядерная физика | Искусство России | Реактор РБМК-1000 | Реактор ВВЭР | Реактор БН-600 | Юбилей атомной энергетики | АЭС | atomas.ru

Омега-минус-гиперон

    На рис. 1 показан снимок пузырьковой камеры, где виден процесс рождения и распада первого зарегистрированного omega--гиперона. K--мезон (странность s = -1) взаимодействует с протоном жидкого водорода пузырьковой камеры, в результате образуются omega--гиперон и два мезона с положительной странностью (K0 и K+).

K- + p --->omega- + K0 + K+.

(1)

Рождение омега-минус
Рис.1 (Рисунок из сайта BNL)

Затем все образовавшиеся в результате реакции (1) omega-, K0 и K+ распадаются в другие частицы (цепочка распадов показана на рис.2.). В правой части рисунка нейтральные частицы, которые не оставляют треков в пузырьковой камере показаны штриховыми линиями. Присутствие и свойства нейтральных частиц устанавливаются по трекам заряженных частиц на основе законов сохранения.

    omega--Гиперон - барион, имеющий странность s = -3. В таб. 1 приведены его основные характеристики.

 

Таблица 1.

Частица

Кварковый состав

Масса, mc2
(МэВ)

Время жизни 
(с)

Спин-четность JP, изоспин I
JP(I)

omega-sss16720.82·10-103/2+(0)

В таб. 2 приведены различные каналы распада omega--гиперона и их относительные вероятности.

Таблица 2.

Канал распадаОтносительная вероятность %
lamdaK-67.8+0.7
ksi0pi-23.6+0.7
ksi-pi08.6+0.4
ksi-pi+

(4.3

+3.4)·10-4
-1.3
ksi0e-aneutrinoe(5.6+2.8)·10-3
Запрещенный канал распада deltas = 2
lamda+pi-
<1.9·10-4


Рис. 2

    Т.к. omega--гиперон имеет странность s = -3, распад его будет происходить в результате слабого взаимодействия, что определяет его относительно большое время жизни - 10-10 с. Т.к. в слабых распадах странность может изменяться не более чем на 1, распад omega--гиперона будет приводить к образованию цепочки последовательных распадов с образованием в конечном состоянии стабильных частиц.
Одна из таких цепочек распадов показана на рис. 2. На рисунке также приведены кварковые составляющие, образующихся в результате распада частиц.

 

 

 

 

Ядерная изомерия
Внутренняя конверсия
Эффект Мессбауэра
Законы сохранения в ядерных реакциях.
Сечение реакции
Ядерные реакции
Механизмы ядерных реакций. Составное ядро.
Механизмы ядерных реакций. Прямые реакции.
Деление ядер.
Тяжелые ядра (A < 100)
Сверхтяжелые ядра (A > 100)
Экзотические виды радиоактивного распада
Физика экзотических ядер
Распространенность элементов.
Ядерные реакции в звездах.
Образование легчайших ядер. Дозвездная стадия образования элементов
Звездная эволюция
Горение водорода
Поиск солнечных нейтрино
Горение гелия.
Горение углерода и кислорода.
Горение кремния.
Образование элементов тяжелее железа.
История Вселенной
Космические лучи. Их состав и происхождение
Объединение взаимодействий
Открытые вопросы физики ядра и частиц

Другие главы учебника Физика

Элементы кинематики

3.1. Материальная точка, система материальных точек, абсолютно твердое тело - простейшие физические модели

3.1.1. Материальная точка
3.1.2. Система материальных точек
3.1.3. Абсолютно твердое тело

3.2. Тело отсчета

3.3. Система отсчета

3.4. Положение материальной точки в пространстве

3.4.1. Координаты точки
3.4.2. Радиус-вектор - r

3.4.2.1. Компоненты радиуса-вектора
3.4.2.2. Модуль радиус-вектора

3.5. Траектория

3.6. Путь

3.7. Перемещение

3.8. Скорость

3.8.1. Скорость направлена по касательной к траектории
3.8.2. Компоненты скорости
3.8.3. Модуль скорости

3.9. Вычисление пройденного пути

3.10. Ускорение

3.10.1. Нормальное и тангенциальное ускорение

4.0. Динамика материальной точки

4.1. Почему в кинематике вводят только две производные от радиуса-вектора

4.2. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона

4.3. Сила

4.4. Масса тела

4.5. Импульс материальной точки

4.6. Второй закон Ньютона

4.6.1. Система Си (System international)

4.6.1.1. Размерность силы

4.7. Третий закон Ньютона


;
Нужны воздуховоды - гибкий воздуховод . Воздуховоды! Производство.Атомные станции с реакторами РБМК 1000 Преобразование энергии на АЭС Картины для интерьера: рамы для картин . Конструкция реактора РБМК-1000 Турбина реакторной установки Сепаратор-пароперегреватель Насосы атомной станции с реактором РБМК Система радиационного контроля Атомные станции с реакторами ВВЭР Система управления и контроля Атомные станции с реакторами БН-600 Высшая Математика Курс лекций - 1 семестр Интегралы - второй семестр примеры решения задач Конспекты - третий семестр Производная - 4 семестр ТФКП теория функции Дифференциалы задачи Mathematica учебник Ядерное разоружение Ядерные испытания Ядерная физика MATLAB электронный учебник Maple 7 математический анализ Первообразная курсовые задания Типовой по Кузнецову Смоленская АЭС Чернобыльская катастрофа