Mesó psió
Classificació | vector meson (en) i charmonium (en) |
---|---|
Descoberta | 1974 |
Càrrega elèctrica | 0 |
Isoespín | 0 |
Número de partícula de Monte Carlo | 443 |
El mesó psió J/
El seu descobriment va ser realitzat de manera independent per dos grups de recerca, l'un en el Centre Accelerador Lineal a Stanford, dirigida per Burton Richter, i l'altre en el Laboratori Nacional Brookhaven, dirigida per Samuel Ting del MIT. Van descobrir que havien trobat la mateixa partícula, i tots dos van anunciar els seus descobriments l'11 de novembre de 1974. La importància d'aquest descobriment es destaca pel fet que els canvis posteriors i ràpids en la Física de partícules en aquest moment s'han convertit en coneguts col·lectivament com la Revolució de Novembre. Richter i Ting van rebre el Premi Nobel de Física de 1976.
Antecedents del descobriment
[modifica]Els antecedents del descobriment de la J/
A partir de 1969, experiments de dispersió inelàstica profunda a l'SLAC van revelar sorprenents evidències experimentals per a partícules a l'interior de protons. Al principi no se sabia si eren quarks o alguna cosa més. Van ser necessaris molts experiments per identificar completament les propietats dels components subprotònics. En una primera aproximació, de fet, van ser una coincidència per als quarks prèviament descrits.
En el camp teòric, les teories de mesurament amb simetria trencada es van convertir en els primers arguments totalment viables per a explicar la interacció feble després que Gerardus 't Hooft va descobrir el 1971 com calcular més enllà del diagrama de Feynman. La primera evidència experimental per a aquestes teories d'unificació electrodébil va ser el descobriment del corrent neutre feble el 1973. Les teories del calibre amb quarks es van convertir en un argument viable per a la forta interacció el 1973, quan es va identificar el concepte de llibertat asimptòtica.
No obstant això, una ingènua barreja de teoria electrodèbil i el model de quark va conduir a càlculs sobre els modes de desintegració coneguts que contradiuen l’observació: en particular, va predir les desintegracions del sabor d’un quark s mediats pel bosó Z en quark d, que no es van observar. Una idea de 1970 de Sheldon Glashow, John Iliopoulos i Luciano Maiani, coneguda com a mecanisme GIM, va mostrar que les decadències que canvien el sabor serien suprimides fortament si hi hagués un quart quark (ara anomenat quark c,) que fos una contrapartida complementària al quark s. L'estiu de 1974 aquest treball havia donat lloc a prediccions teòriques de com seria un mesó a + antimesó.
Les prediccions van ser ignorades. El treball de Richter i Ting es va fer sobretot per explorar nous règims energètics, no per provar les prediccions teòriques.
El grup de Brookhaven, [a] va ser el primer a discernir un pic a 3,1 GeV en parcel·les de taxes de producció, primer reconeixent el mesó 𝜓 - que Ting va anomenar mesó "J" (per ell mateix - el seu cognom escrit en xinès és
Modes de desintegració
[modifica]Els modes de desintegració hadrònica de J/
Els modes de desintegració primaris[5] són:
cc → 3 g | 64,1%±1,0% | |
cc → |
8,8%±0,5% | |
cc → |
~25,4% | |
13,5%±0,3% | ||
5,94%±0,06% | ||
5,93%±0,06% |
J/ψ melting
[modifica]En un medi QCD calent, quan la temperatura augmenta molt més enllà de la temperatura de Hagedorn, el mesó J/
De fet, en lloc de suprimir, es va millorar la producció de J/
El nom
[modifica]A causa del descobriment gairebé simultani, la partícula J/
Gran part de la comunitat científica va considerar injust donar prioritat a un dels dos descobridors, de manera que la majoria de publicacions posteriors s’han referit a la partícula com a "J/
El primer estat excitat del J/
El nom charmonium s'utilitza per al J/
Notes i referències
[modifica]Notes
[modifica]- ↑ 1,0 1,1 Glenn Everhart, Terry Rhoades, Min Chen, and Ulrich Becker, at Brookhaven first to discerned the 3.1 GeV peak in pair-production rates.
- ↑
Hi ha dos règims diferents de mesons neutres i sense sabor: massa baixa i massa elevada.
- cc = Quarkonium = mesó J/𝜓
- bb = "bottomonium" = ϒ0
- ↑ Samuel C. C. Ting va argüir en una llarga i aguda lluita pel nom de la partícula. Ting va insistir que la partícula es deia "J", que s'assembla al glifo xinès pel seu nom (
丁 ). Tot i que l'ús d’una lletra majúscula llatí xoca amb les convencions de denominació de mesons existents[4]es va adoptar el nom J/𝜓 per a l'estat d'energia més baix del mesó per apaivagar Ting. Cap descobridor de cap altra partícula ha aconseguit "tallar-ne les inicials", inclosos els codescobridors de Ting. Samuel C. C. Ting és l'excepció aïllada i singular.
Referències
[modifica]- ↑ Kapusta, J. [no title cited], 9 desembre 2003. ISBN 9780444511102.
- ↑ Error en sol·licitar la Plantilla:cite press release: El paràmetre title ha d'estar especificat.
- ↑ Pickering, A.. Constructing Quarks. University of Chicago Press, 1984, p. 114–125. ISBN 978-0-226-66799-7.
- ↑ Patrignani, C. «Revised naming-scheme for hadrons». Chin. Phys. C, 40, 2016, pàg. 100001. «2017 update».
- ↑ Nakamura, K.; etal Journal of Physics G, 37, 2010, pàg. 075021. DOI: 10.1088/0954-3899/37/7A/075021.
- ↑ Matsui, T.; Satz, H. Physics Letters B, 178, 4, 1986, pàg. 416–422. Bibcode: 1986PhLB..178..416M. DOI: 10.1016/0370-2693(86)91404-8.
- ↑ Thews, R. L.; Schroedter, M.; Rafelski, J. Physical Review C, 63, 5, 2001, pàg. 054905. arXiv: hep-ph/0007323. Bibcode: 2001PhRvC..63e4905T. DOI: 10.1103/PhysRevC.63.054905.
- ↑ Schroedter, M.; Thews, R.L.; Rafelski, J. Physical Review C, 62, 2, 2000, pàg. 024905. arXiv: hep-ph/0004041. Bibcode: 2000PhRvC..62b4905S. DOI: 10.1103/PhysRevC.62.024905.
- ↑ Zielinski, L. «Physics Folklore». QuarkNet, 08-08-2006. Arxivat de l'original el 2010-05-27. [Consulta: 13 abril 2009].
- ↑ We discussed the name of the new particle for some time. Someone pointed out to me that the really exciting stable particles are designated by Roman characters - like the postulated W0, the intermediate vector boson, the Z0, etc. - whereas the “classical” particles have Greek designations like
ρ ,ω etc. This, combined with the fact that our work in the last decade had been concentrated on the electromagnetic current gave us the idea to call this particle the J particle. Samuel Ting, The Discovery of the J Particle Nobel prize lecture, 11. desembre 1976 - ↑ Roos, M. «Naming schemes for hadrons». [Consulta: 13 abril 2009].