Cтраница 2
Пионы участвуют во всех известных типах взаимодействий: сильном, электромагнитном, слабом и гравитационном. Поскольку л-мезоны имеют наименьшую массу среди адронов, их распад на более легкие частицы не может происходить за счет сильного взаимодействия и связан с появлением др. взаимодействий. Способы распада пионов определяются их квантовыми числами. Распад п происходит за счет эл-магн, взаимодействия и из-за сохранения зарядовой четности в агом взаимодействии возможен лишь на четное число фотонов ( фотон имеет отрицат. Это приводит к относительно большому ( по сравнению с я) времени жизни заряж. [16]
Пионами ( пи-мезонами) называются нейтральные ( л) и электрически заряженные ( я и я -) частицы с массой покоя, примерно равной 300 те, где те - масса покоя электрона. [17]
Хотя пион изо всех сия стремится в ядро, до взаимодействия очень короткое время он вращается вокруг ядра, образуя своего рода пионный атом, который впервые был обнаружен в 1952 году. Фактически любая пара, состоящая из отрицательно и положительно заряженных частиц, может образовать такую - планетарную систему, и уже в 1960 - х годах физики зарегистрировали немало таких экзотических атомов, что позволило пролить до полнительный свет на свойства и строение элементарных частиц. [18]
Фил пион и в В. Г. Тр, Моск. [19]
Спин пионов равен нулю. Все пионы сильно взаимодействуют с нуклонами и, следовательно, могут поглощаться ядрами. Вероятность захвата ядром пиона возрастает с уменьшением энергии последнего. При этом, поскольку сильное взаимодействие проявляется лишь на расстояниях порядка 3 - IQ - J3CM, на судьбе пиона существенно сказывается знак его электрического заряда. Медленные я - мезоны не имеют возможности подойти к ядру достаточно близко, так как отталкиваются от него электрическими силами. Наоборот, я - - ме-зоны притягиваются ядрами и на излете часто поглощаются одним из них. [20]
Зависимость полных сечений ег взаимодействий л - и л - - мезонов с протонами от полной энергии ( ц.и. сталкивающихся частиц в системе центра инерции. [21] |
Взаимодействие пионов с у-квантами определяется их эл. Взаимодействие фотонов с адронами при энергиях выше - 150 МэВ определяется в основном процессами фоторождения пионов. [22]
Схема движения и последовательного распада. [23] |
Свойства пионов совпадают со свойствами мезонов Юкавы, и по современным представлениям пионы являются квантами ядерного поля, осуществляющими сильные взаимодействия нуклонов. [24]
Рассеяние пиона на дейтроне представляет собой простейший пример процесса пион-ядерного взаимодействия. [25]
Поглощение пиона происходит как на отдельных нуклонах, так и на парах нуклонов. [26]
Корневище пиона иногда повреждают гусеницы хмелевого тонкопряда, живущие в почве, цветки - жуки золотистой бронзовки, а также дерновые муравьи, питающиеся сладкими выделениями бутонов, иногда объедающие лепестки цветков и переносящие с больных растений на здоровые споры грибных болезней. Муравьи чаще всего встречаются на задерненных участках, они красновато-желтые, мелкие ( длиной 4 - 7 мм), живут в почве в гнездах. [27]
Корневища пиона, ириса и других цветочных растений очищают от почвы, загнивших частей и дезинфицируют, замачивая также в растворе пермангана-та калия для уничтожения возбудителей корневых гнилей. [28]
Взаимодействие пиона с ядром в атоме может рассматриваться как экстраполяция упругого рассеяния под порог. Предположим, что атомный радиус велик по сравнению с радиусом ядра. Вблизи ядра волновая функция пиона практически совпадает с волновой функцией свободного рассеяния в отсутствие кулоновских взаимодействий. Эта ситуация реализуется, пока для заданного / сильные взаимодействия дают малый сдвиг энергии. Поэтому существует приближенная, не зависящая от модели связь для малых Za между сдвигом атомного состояния за счет сильного взаимодействия dEni и низкоэнергетической амплитудой пион-ядерного рассеяния в соответствующей парциальной волне. Это соответствует обычной теории эффективного радиуса, обобщенной на случай включения эффектов кулоновского поля. [29]
Масса пиона возникает от ненулевых, но малых масс токовых кварков ти и тц, порядка 10 МэВ, которые явно нарушают киральную инвариантность лагранжиана КХД. [30]