Cтраница 3
Как видно из таблицы, две элементарные частицы - фотон и нейтральный пион - не имеют античастиц. [31]
Предполагается ( для чего нет никаких оснований), что конденсат нейтральных пионов отсутствует. [32]
Еще слабее электромагнитные взаимодействия проявляются у нейтральных бесспиновых частиц, например у нейтрального пиона. Наконец, нейтрино практически не подвержены электромагнитным взаимодействиям. Наконец, исключительно важным свойством электромагнитных взаимодействий является наличие как отталкивания, так и притяжения в законе Кулона. Из-за этого, например, взаимодействие между атомами и вообще между любыми двумя телами с нулевыми суммарными зарядами имеет короткий радиус действия, несмотря на длиннодействующий характер куло-новских сил. [33]
![]() |
Флуктуации электронно-фотонных каскадов при разных вч в Fe.| Электронно-ядерный ливень, зарегистрированный в пузырьковой камере. Стрелкой отмечено начало ливня. [34] |
Множественные процессы), причем / з от полного числа рожденных пионов составляют нейтральные пионы, дающие после распада начало электронно-фотонному каскаду. [35]
Важным индикатором источников КЛ является космич, гамма-излучение, возникающее за счет распада нейтральных пионов, образующихся при столкновениях КЛ с частицами межзвездного газа. Гамма-лучи не подвержены воздействию магн, полей, поэтому направление их прихода непосредственно указывает на источник КЛ. [36]
В таком случае ф и ф описывают поле заряженных, а ф0 - нейтральных пионов. [37]
При обмене заряженным пионом протон и нейтрон обмениваются состояниями ( а), обмен же нейтральными пионами соответствует взаимодействиям протон-протон ( б), нейтрон-нейт - - рон ( в) без изменения заряда. [38]
Этот процесс может быть описан лагранжианом электромагнитного взаимодействия, составленным из первого билинейного коварианта табл. 3 6 и квантованного поля нейтрального пиона. [39]
![]() |
Борковские члены для фоторождения пионов на нуклоне. [40] |
Нуклонные борновские члены ( рис. 8.4, в, г), которые дают вклад в рождение как заряженных, так и нейтральных пионов. [41]
В предыдущих параграфах мы уже встречались со всеми частицами из этой таблицы за исключением одной - эта-нуль-мезона ( г), являющейся наряду с фотоном и нейтральным пионом истинно нейтральной частицей. [42]
Изотопическая структура вклада от барионной петли задается проекционным оператором /, в то время как вклад от пионной петли пропорционален оператору тз - Вследствие этого нейтральный каон в отличие от нейтрального пиона приобретает электромагнитный форм-фактор. [43]
Принцип сохранения электрического заряда иллюстрируется реакциями распада, приведенными в табл. 20.4. Так, лямбда-частица, представляющая собой гиперон с массой, несколько превышающей массу нуклона, может распадаться с образованием протона и отрицательного пиона или с образованием нейтрона и нейтрального пиона. В первом случае нейтральная лямбда-частица образует положительно заряженную частицу и отрицательно заряженную частицу; во втором случае она образует две нейтральные частицы. [44]
Все известнее мезоны и антимезоны ( всего их восемь) перечислены в табл. 20.2. Каоны являются античастицами антикаонов, а два заряженных пиона являются античастицами друг для друга. Нейтральный пион является своей античастицей, и т) ( эта) - частица является своей античастицей. Все мезоны неустойчивы; реакции их распада описаны в разд. [45]