中間子 とは 素粒子

中間子 とは 素粒子


中間子は、クォークおよび一つの反クォークで構成された不安定な亜原子粒子である。一般的に、クォークまたは反クォークで構成される亜原子粒子をハドロンと言う。中間子はハドロン粒子族のメンバーである。ハドロン族の他のメンバーは、三つのクォークから構成された亜原子粒子であるバリオンがある。中間子とバリオンの主な違いは、中間子が整数スピンを持つボース粒子であるのに対し、バリオンは半整数スピンを持つフェルミ粒子であることである。中間子はボース粒子であるので(スピン統計理論を参照)、パウリの排他原理はそれらに適用されない。このため、それらは短距離の力を媒介する粒子として働き、核相互作用のような過程での役割を担う。, 中間子はクォークから構成されているので、それらは弱い相互作用および強い相互作用の両方に関与している。電荷を持つ中間子は電磁相互作用にも関与する。それらはそのクォーク構成、全角運動量、パリティおよびCパリティおよびGパリティのような他の様々な性質に従って分類される。どんな中間子も安定ではないが、その中でも質量の低いものは、マッシヴな(重たい)中間子よりも安定であり、粒子加速器または宇宙線実験によって観測および研究が比較的しやすい。それでも中間子は典型的にバリオンよりマッシヴではないため、実験によってバリオンより簡単に生成でき、その高エネルギー現象を再現しやすいであろう。例えば、チャームクォークは、1974年にJ/Ψ中間子 (J/ψ) の中に[1][2]、ボトムクォークは1977年にウプシロン中間子 (Υ) の中に始めて観測された[3]。, 各中間子は対応する反粒子(反中間子)を持つ。反中間子では、元の中間子のクォークはその対応する反クォークに置き換えられ反クォークはその対応するクォークに置き換えられる。例えば正電荷パイ中間子 (π+ ) は一つのアップクォークと一つの反ダウンクォークによって構成されており、それらに対応する反粒子である一つの反アップクォークおよび一つのダウンクォークによって負電荷のパイ中間子 (π− ) は構成されている。いくつかの実験は、二つのクォークと二つの反クォークによって構成される異種中間子であるテトラクォークの証拠を示している。しかし、素粒子物理のコミュニティ全体としては、テトラクォークが存在する可能性は残されているもののありそうではないと見ている[4]。, 以下の一覧は、良く知られている予測された擬スカラー(JP = 0−)およびベクター(JP = 1−)中間子の詳細について示す。他に、スカラー中間子や軸性ベクター中間子、テンサー中間子も存在する。, 各粒子の性質およびクォーク構成について表に記している。対応する反粒子については、クォークからその反クォークへ変えて(逆も同様)、Q、B、S、CおよびB′の符号を反転させる。それらの名前の次に†の付いた粒子は、標準模型によって予測されているが、いまだ観測されていないものである。赤字で書かれた値は、実験によって確実に実証されていないが、クォークモデルによって理論的に予測され観測と一致している。, [a] ^ 構成物はクォークが非ゼロ質量なので不正確である。 素粒子固有の性質として、電荷・質量・スピン・寿命などがあり、また、それぞれに反粒子が存在する。半整数スピンのフェルミ粒子はバリオンとレプトンに、整数スピンのボース粒子は中間子と光子およびウィークボソンに大別される。 中間子は、クォークおよび一つの反クォークで構成された不安定な亜原子粒子である。 一般的に、クォークまたは反クォークで構成される亜原子粒子をハドロンと言う。 中間子はハドロン粒子族のメン … 物質または場を構成する基本的な粒子。陽子・中性子・電子・中間子など、比較的安定な素粒子だけでも数十種類ある。素粒子固有の性質として、電荷・質量・スピン・寿命などがあり、また、それぞれに反粒子が存在する。半整数スピンのフェルミ粒子はバリオンとレプトンに、整数スピンのボース粒子は中間子と光子およびウィークボソンに大別される。このうち、強い相互作用をするバリオンと中間子はハドロンと総称され、さらに基本的な粒子クオーク、グルオンから構成されている。, 〘名〙 (elementary particle の訳語) 物理学の現段階で極微の粒子と考えられている光子、電子、陽子、中性子、中間子、中性微子、陽電子などの総称。力の場を媒介として物質を構成するものから、自然界に果たす役割の不明なものまで数十種発見されていて、質量、スピン、荷電などによって区別される。素粒子の間には電磁的相互作用のほかにも強・弱の相互作用が働き、互いに転化しあう。〔原子力(1950)〕, 『湯川秀樹・坂田昌一・武谷三男著『素粒子の探求――真理の場に立ちて』(1965・勁草書房) ▽小沼通二・中川昌美編『素粒子の弱い相互作用』(1972・日本物理学会) ▽小川修三・沢田昭二・中川昌美著『素粒子の複合模型』(1980・岩波書店) ▽西島和彦著『素粒子の統一理論に向かって』(1995・岩波書店) ▽牧二郎・林浩一著『素粒子物理』(1995・丸善) ▽南部陽一郎著『クォーク――素粒子物理はどこまで進んできたか』第2版(1998・講談社) ▽小林誠著『消えた反物質――素粒子物理が解く宇宙進化の謎』(1997・講談社) ▽パリティ編集委員会・大槻義彦編、益川敏英著『いま、もう一つの素粒子論入門』(1998・丸善) ▽長島順清著『素粒子物理学の基礎』全2冊(1998・朝倉書店) ▽原康夫・稲見武夫・青木健一郎著『素粒子物理学』(2000・朝倉書店) ▽戸塚洋二著『素粒子物理』(2000・岩波書店) ▽渡辺靖志著『素粒子物理入門――基本概念から最先端まで』(2002・培風館) ▽原康夫著『素粒子物理学』(2003・裳華房) ▽朝倉物理学大系編集委員会編『現代物理学の歴史1 素粒子・原子核・宇宙』(2004・朝倉書店) ▽江口徹・今村洋介著『岩波講座 物理の世界 素粒子と時空5 素粒子の超弦理論』(2005・岩波書店) ▽R・M・バーネット、H・ミューリー、H・R・クイン著、守谷昌代訳『クォークの不思議――素粒子物理学の神秘と革命』(2005・シュプリンガー・フェアラーク東京) ▽広瀬立成著『対称性から見た物質・素粒子・宇宙――鏡の不思議から超対称性理論へ』(2006・講談社) ▽相原博昭著『素粒子の物理』(2006・東京大学出版会) ▽湯川・朝永生誕百年企画展委員会編、佐藤文隆監修『素粒子の世界を拓く――湯川秀樹・朝永振一郎の人と時代』(2006・京都大学学術出版会) ▽村山斉著『宇宙に終わりはあるのか?――素粒子が解き明かす宇宙の歴史』(2010・ナノオプトニクス・エナジー出版局) ▽藤本順平著『小さい宇宙をつくる――本当にいちばんやさしい素粒子と宇宙のはなし』(2012・幻冬舎エデュケーション) ▽湯川秀樹・片山泰久・福留秀雄著『素粒子』2版(岩波新書) ▽リチャード・P・ファインマン、スティーブン・ワインバーグ著、小林.

[c] ^ 強い固有状態。確定的な寿命はない。(下記のK中間子の注意点を参照。) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報, 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例, 物質を構成する基本的な粒子という意味で,1930年代には陽子,中性子,電子,および光子を素粒子と名づけたが,その後,200種類以上の素粒子が発見され,陽子や中性子も複合粒子であることが明らかになり,本来の意味は失われているが,名称はそのまま残っている.現在,素粒子はハドロン(陽子,中性子などのバリオン族と π0,π± などの中間子族からなる),レプトン(電子や各種のニュートリノを含む),ゲージ粒子(光子はここに属する)の3種類に大別される.. NHKのドラマシリーズ「連続テレビ小説」第103作。2020年11月より放映予定。脚本は「半沢直樹」や「下町ロケット」などのヒット作を手がけている八津弘幸が担当する。主題歌は秦基博(はた もとひろ)の... 「コトバンク」は朝日新聞社の登録商標です。「コトバンク」のサイトの著作権は(株)朝日新聞社及び(株)VOYAGE MARKETINGに帰属します。 また、当サイトで提供する用語解説の著作権は、(株)朝日新聞社及び(株)朝日新聞出版等の権利者に帰属します。 [b] ^ PDGは共鳴幅 (Γ) を報告している。ここではτ = ħ⁄Γ の変換したものが与えられている。 [e] ^ 弱い固有状態。構成物は小さなCP対称性の破れ項の欠損を有している。(下記のK中間子の注意点を参照。), [f] ^ PDGは共鳴幅 (Γ) を報告している。ここではτ = ħ⁄Γ の変換したものが与えられている。

[d] ^ K0L および K0S の質量はK0 の質量として与えられている。実際のK0LとK0Sの質量の差は6989220000000000000♠2.2×10−11 MeV/c2のオーダーであることが知られている[14]。 中間子(ちゅうかんし、英: meson)とは、一つのクォークと一つの反クォークから構成される亜原子粒子である。素粒子物理学の標準模型では、ハドロンの一種である。別称としてメゾンまたはメソンが、旧称としてメソトロン、メゾトロンまたは湯川粒子がある。 ©The Asahi Shimbun Company / VOYAGE MARKETING, Inc. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. [g] ^ 厳密な値は使用される手法に依存する。詳細は添付の参考文献を参照のこと。, これらの議論は他の中性フレーバー中間子についての原則内にも存在することに注意が必要である。しかしながら、弱い固有状態は、K中間子とその他の中性フレーバー中間子で劇的に寿命が異なるため、K中間子だけに限られた粒子であるとみなされる[33]。, CP Symmetry Violation – The Search for its origin, The Discovery of Charge – Conjugation Parity Asymmetry, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=中間子の一覧&oldid=73809558.

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