رقم باريون في فيزياء الجسيمات هو رقم كمي محافظ للنظام.[1][2] ويعرف ب
النكهات في فيزياء الجسيمات |
أعداد كم النكهات:
أعداد كم ذات صلة: تركيبات:
|
حيث nq هو عدد الكواركات، وnq هو عدد ضديد الكواركات. فلدى الباريونات (تحتوي على ثلاث كواركات) رقم باريون وهو +1، ورقم الباريون لدى الميزونات (كوارك واحد وضديد الكوارك) هو 0، وضديد الباريون (ثلاث ضديد الكواركات) لديه رقم باريون هو −1. وتصنف الهادرونات الشاذة مثل بنتا كواركات (أربع كواركات وواحد ضديد الكوارك) وتتراكواركات (اثنين كوارك واثنين ضديد الكوارك) كالباريونات والميزونات كل حسب رقم الباريون الذي لديه.
رقم باريون مقابل رقم كوارك
- طالع أيضًا: شحنة لونية
لا تحمل الكواركات شحنة كهربائية فقط، ولكن لديها شحنات أخرى مثل شحنة اللون ولف نظائري ضعيف. وبسبب وجود ظاهرة تسمى حجز اللون فلا يمكن للهادرون الحصول على شحنة لونية نقية؛ لذا فإن إجمالي شحنة اللون للجسيم تكون صفرا (الأبيض). ويمكن للكوارك الحصول على واحد من ثلاث ألوان وهي "أحمر" و "أخضر" و "أزرق".
يمكن الحصول على اللون الأبيض في الهادرونات العادية بإحدى الطرق التالية:
- كوارك لأحد الألوان مع ضديد الكوارك للون المضاد المطابق له، معطيا ميزون ورقم باريون = 0
- ثلاث كواركات لألوان مختلفة، معطية باريون وله رقم باريون +1
- ثلاث ضديد الكواركات إلى ضديد الباريون وله رقم باريون −1
كان رقم الباريون معروفا قبل ظهور نموذج الكوارك بزمن طويل، لذا فعلماء الجسيمات بدلا من أن يغيروا التعريف، فقد أعطوا الكوارك رقم الثلث من رقم الباريون. ففي أيامنا هذه قد يكون من الدقة أن تتكلم عن الحفظ لعدد كوارك.
يمكن للهادرونات الشاذة ان تتشكل نظريا عن طريق إضافة زوج من كوارك وضديده، بالإضافة إلى كل زوج يكون لديه لون/ضديداللون متجانسين. فعلى سبيل المثال: بنتاكوارك (أربع كواركات وواحد ضديد كوارك) يمكن أن يكون لها ألوان كوارك فردية: أحمر، أخضر، أزرق، أزرق وضديد أزرق.
جسيمات لا تتكون من كواركات
يكون رقم باريون الجسيمات التي لا تحتوي على أي كوارك هو صفر. وتشمل هذه الجسيمات لبتونات وفوتونات و بوزون W و Z
الحفظ
- طالع أيضًا: قانون الحفظ
لا يتغير رقم الباريون في جميع تفاعلات النموذج القياسي. ولا يتغير يعني محفوظ أو مصان، أي أن مجموع أرقام الباريون لجميع الجسيمات الداخلة هو نفسه مجموع أرقام الباريون لجميع الجسيمات الناتجة من التفاعل. والمستثنى من ذلك هو مايسمى شذوذ لا انطباقي.
مقالات ذات صلة
مراجع
- R. Aaij et al. (LHCb collaboration) (2015). "Observation of J/ψp resonances consistent with pentaquark states in Λ0
b→J/ψK−p decays". Physical Review Letters. 115 (7). arXiv:. Bibcode:2015PhRvL.115g2001A. doi:10.1103/PhysRevLett.115.072001. - Griffiths, David (2008). "In%20the%20grand%20unified%20theories%20new%20interactions%20are%20contemplated,%20permitting%20decays%20such%20as"%20"in%20which%20baryon%20number%20and%20lepton%20number%20change."&pg=PA77 Introduction to Elementary Particles (الطبعة 2nd). New York: John Wiley & Sons. صفحة 77. . مؤرشف من الأصل في 22 سبتمبر 2014.
In the grand unified theories new interactions are contemplated, permitting decays such as
p+
→
e+
+
π0
or
p+
→
ν
μ +
π+
in which baryon number and lepton number change.