Cтраница 3
![]() |
Диаграмма, показывающая массы и странности некоторых элементарных частиц. [31] |
Согласно принципу сохранения, для сильных взаимодействий должно соблюдаться сохранение странности: сумма странностей для реагентов равна сумме странностей для продуктов реакции. Реакции, при которых сумма странностей изменяется на единицу, могут происходить в результате слабых взаимодействий, однако такие реакции протекают медленно. Реакции, при которых эта сумма изменяется на две единицы, протекают исключительно медленно. [32]
Согласно закону сохранения для сильных взаимодействий, должно соблюдаться сохранение странности; сумма странностей для реагентов равна сумме странностей для продуктов реакции. Реакции, при которых сумма странностей изменяется на единицу, могут происходить в результате слабых взаимодействий, однако такие реакции протекают медленно. Реакции, при которых эта сумма изменяется на две единицы, протекают исключительно медленно. [33]
Такой процесс идет, поскольку он разрешен как законом сохранения странности, так и законами сохранения различных зарядов. [34]
Замечательным, однако, является то, что закон сохранения странности справедлив и для сильных взаимодействий элементарных частиц, как это экспериментально проверено многими способами. Сохранение странности сразу же объясняет, почему такие распады, как / С - т: it A - p, тс, 2 - Р и, происходят не предельно быстро ( т.е. не со временем жизни порядка ядерного времени 10 - 23 сек), как это должно было бы быть в результате сильных взаимодействий. Сохранением странности объясняется также ассоциированное рождение странных частиц в ядерных и фотоядерных процессах. Эти следствия более подробно рассматриваются в гл. [35]
При слабых взаимодействиях частиц нарушаются закон сохранения четности и закон сохранения странности. [36]
Процесс (3.70) не может происходить с чистым пучком / С - мезонов вследствие сохранения странности в сильных взаимодействиях. [37]
Если допустить, что между частицами непрерывно идут реакции взаимного обмена и выполняется закон сохранения странности, то согласно изложенному выше представлению переходы происходят только между одинаковыми уровнями возбуждения. [38]
В то же время / С - мезоны не могут поглощаться, рождая гипероны, из-за сохранения странности в сильных взаимодействиях. [39]
Если бы спонтанные распады частиц были обусловлены сильными взаимодействиями, при которых должен строго соблюдаться закон сохранения странности, время жизни частиц было бы чрезвычайно малой величиной. [40]
![]() |
Диаграмма распада мюона в предположении элементарности четырехфер. [41] |
Общий вывод: распад является слабым при выполнении хотя бы одного из двух условий: а) нарушение сохранения странности или шарма, б) наличие нейтрино среди продуктов распада. Характерно, что соблюдение обоих условий не делает распад сверхслабым. [42]
Гелл-Манн и К - Нисидзима ввели особую характеристику элементарных частиц - так называемую странность - и сформулировали закон сохранения странности. [43]
Для того чтобы описать количественно эти особенности странных частиц, вводится новое квантовое число S - странность и закон сохранения странности. [44]
Таким образом, в слабых взаимодействиях не имеет места изотопическая инвариантность, нет сохранения компоненты Iz изотопического спина или, во всяком случае, нарушается сохранение странности. В слабых взаимодействиях также не сохраняется пространственная четность и отсутствует инвариантность относительно зарядового сопряжения, еще не известно, как обстоит дело с сохранением временнбй четности, сохранением спина и релятивистской инвариантности вообще. [45]