تاريخ الفيزياء
علماء الفيزياء
الفيزياء الكلاسيكية
الميكانيك
الديناميكا الحرارية
الكهربائية والمغناطيسية
الكهربائية
المغناطيسية
الكهرومغناطيسية
علم البصريات
تاريخ علم البصريات
الضوء
مواضيع عامة في علم البصريات
الصوت
الفيزياء الحديثة
النظرية النسبية
النظرية النسبية الخاصة
النظرية النسبية العامة
مواضيع عامة في النظرية النسبية
ميكانيكا الكم
الفيزياء الذرية
الفيزياء الجزيئية
الفيزياء النووية
مواضيع عامة في الفيزياء النووية
النشاط الاشعاعي
فيزياء الحالة الصلبة
الموصلات
أشباه الموصلات
العوازل
مواضيع عامة في الفيزياء الصلبة
فيزياء الجوامد
الليزر
أنواع الليزر
بعض تطبيقات الليزر
مواضيع عامة في الليزر
علم الفلك
تاريخ وعلماء علم الفلك
الثقوب السوداء
المجموعة الشمسية
الشمس
كوكب عطارد
كوكب الزهرة
كوكب الأرض
كوكب المريخ
كوكب المشتري
كوكب زحل
كوكب أورانوس
كوكب نبتون
كوكب بلوتو
القمر
كواكب ومواضيع اخرى
مواضيع عامة في علم الفلك
النجوم
البلازما
الألكترونيات
خواص المادة
الطاقة البديلة
الطاقة الشمسية
مواضيع عامة في الطاقة البديلة
المد والجزر
فيزياء الجسيمات
الفيزياء والعلوم الأخرى
الفيزياء الكيميائية
الفيزياء الرياضية
الفيزياء الحيوية
الفيزياء العامة
مواضيع عامة في الفيزياء
تجارب فيزيائية
مصطلحات وتعاريف فيزيائية
وحدات القياس الفيزيائية
طرائف الفيزياء
مواضيع اخرى
الميزونات الثقيلة
المؤلف: د/ محمد شحادة الدغمة و أ.د/ علي محمد جمعة
المصدر: الفيزياء النووية
الجزء والصفحة: ج2 ص 624
17-1-2022
1821
الميزونات الثقيلة
وهذه الميزونات عبارة عن أربعة جسيمات هي: . ويمكن تقيم هذه الميزونات إلى أربع مجموعات كما يلي:
1) oK+ ،K يكونان مجموعة ثنائية douplet حيث S = +1, I = 1/2.
2) يكونان مجموعة ثنائية douplet حيث S = -1, I = 1/2.
3) K- ،+K يكونان زوجا من الجسيم وضديده.
4) يكونان زوجاً من الجسيم وضديده.
اقد تم اكتشاف (+K) في هذ المجموعة عام 1949 بدراسة المستحلب النووي الذي يبين مساراً لجسيم كذلك المبين بالشكل (1) حيث نجد أنه قد تحلل إلى ثلاثة جسيمات وذلك حسب التفاعل:
الشكل (1)
(1) ..............
لقد عرف هذا الجسيم في السابق بأنه جسيم (τ).
كما ويمكن لهذه الجسيمات أن تتحلل إلى جسيمين. وقد عرف تحلل من هذا القبيل في السابق بتحلل جسيم (θ) حيث تتحلل (θ) حسب المعادلة الاتية:
(i)..............
يبين الشكل (2) تحلل (-K) إلى ثلاثة جسيمات وهو ما يعرف بتحلل النمط (τ). أما الشكل (3) فيبين تحلل (-K) إلى جسيمين فيما يتحلل النمط (θ).
الشكل (2)
الشكل (3)
ويمكننا الآن إجمال هذه التحللات فيما يلي:
(2) ..................
(3) .................
(4) ..............
(5) ...............
وفي الواقع يشكل هذا العدد الكبير من أنماط التحلل إحدى الأسباب التي تؤدي إلى صعوبة الكشف عن هذه الجسيمات. ويبلغ عمر النصف لهذه الميزونات حوالي 8-10 ثانية وكتلة كل منها حوالي 490 م.أ.ف.
هناك الميزون المتعادل (oK). وفي واقع الأمر يعتبر هذا الميزون غريباً جداً، ويرجع ذلك إلى أنه ليس متطابقاً تماماً مع ضديده . ويرجع ذلك إلى ما يلي:
لقد لاحظ روشستر وبتلر Rochester & Butler أن هناك جسيماً متعادلاً يتحلل في زمن قدره 1×10-10 ثافية إلى بيون موجب وآخر سالب (كما في حالة ميزون θ الذي تبينه معادلة (i)) وقد أطلقا عليه (o1K). كما تبين لهما أن هناك جسيماً آخر متعادلاً يتحلل في زمن قدره 10-10 × 6.1 ثانية إلى ثلاثة جسيمات وأطلقوا عليه (o2K) حيث تتحلل حسب واحد من هذه الأنماط الثلاثة:
(6) .............
وبسبب وجود لا يتطابقان تماماً وذلك لأن كلا من هو خليط من o1،Ko2K اللذين لا ينتجان بالتساوي في التفاعلات المخلفة
تنتمي ميزونات (oK) هي إلى عائلة البوزونات (زخماً يساوي صفرا).
يمكن إنتاج هذه الميزونات عن طريق تفاعلات البايونات مع البروتونات في المعجلات القوية ومن أمثال هذه التفاعلات نذكر ما يلي:
(7) ................
(8) ................
نبين في الجدول (1) ملخصاً لعزوم (Spin) وأنماط التحلل للجسيمات الأولية.
الجدول (1)