中間子

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中間子メゾンメソン、旧称メソ(ゾ)トロン湯川粒子、meson)とは、素粒子物理学の用語で、ハドロンの一種である。標準模型では、中間子は反対の色荷を持ったクォークと反クオークから構成されると説明され、バリオン数が0である。安定したものはなく、半減期ナノ秒単位である。最も軽い中間子(パイ中間子)は、およそ140MeV(約2.5×10-28 kg電子の約270倍)の質量を持っている。

もっともエネルギーの低いメソンは擬スカラー粒子(スピン 0)である。 ここでクォークと反クォークは反対向きのスピンを持つ。 ベクター粒子(スピン 1)のメソンの場合はクォークと反クォークは同じ方向のスピンを持っている。 殆どのメソンの質量は、構成要素のクォークの質量からではなく、束縛エネルギーから生じている。 すべてのメソンは安定ではない(陽子のような長い寿命を持たない)。

中間子はもともと陽子中性子を原子核中で束ねている力を伝達していると予想されていた。ミュー粒子が最初に発見されたとき、質量が近いことから中間子と考えられ、「ミュー中間子」と名付けられた。しかし、核子を強く引き付ける力がないことから、実はレプトンであったと判明した。後に、本当に力を伝達するパイ中間子(ミュー粒子に崩壊する)が発見された。

2003年11月14日高エネルギー加速器研究機構の加速器「Bファクトリー」にてクォーク4個からできた新中間子「X(3872)」が発見された。この粒子はその質量などからD中間子D0\mathrm{\bar{D^0}}の組み合わせでできていると見られている。しかしながら、これはクォーク2個と反クォーク2個からなる一つのハドロンではなく、二つのメソンからなる分子状態と考えられている。同機構は2007年11月9日にも、クォーク4個からできた新中間子「Z(4430)」を発見したと発表している。

中間子は、湯川秀樹によって理論的に予言され、これが彼のノーベル物理学賞の受賞理由となった。

[編集] 中間子(一部)の一覧表

名称 記号 反粒子 構成 静止質量
(MeV)
量子数 平均寿命
()
S C B
π中間子 π+ π- \mathrm{u \bar{d}} 139.57018\pm0.00035 0 0 0 (2.6033\pm0.0005)×10-8
π0 自分自身 \mathrm{\frac{u\bar{u} - d \bar{d}}{\sqrt{2}}} 134.9766\pm0.0006 0 0 0 (8.4\pm0.6)×10-17
K中間子 K+ K- \mathrm{u\bar{s}} 493.677\pm0.016 +1 0 0 (1.2384\pm0.0024)×10-8
\mathrm{K_S^0} \mathrm{K_S^0} \mathrm{\frac{ (1 + \epsilon) d\bar{s} + (1 - \epsilon) \bar{d}s}{\sqrt{2(1+|\epsilon|^2)}}} 497.648\pm0.022 K0からの寄与が (1+\epsilon)\times50%と
\mathrm{\bar{K}^0}からの寄与が(1-\epsilon)\times50%の混合状態
0 0 (0.8953\pm0.0006)×10-10(CPTの保存を仮定した場合)
(0.8958\pm0.0006)×10-10(CPTの保存を仮定しない場合)
\mathrm{K_L^0} \mathrm{K_L^0} \mathrm{\frac{ (1 + \epsilon) d\bar{s} - (1 - \epsilon) s\bar{d}}{\sqrt{2(1+|\epsilon|^2)}}} 497.648\pm0.022 K0からの寄与が (1+\epsilon)\times50%と
\mathrm{\bar{K}^0}からの寄与が(1-\epsilon)\times50%の混合状態
0 0 (5.18\pm0.04)×10-8
η中間子 η0 自分自身 \mathrm{\frac{u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s}}{\sqrt{6}}} 547.75\pm0.12 0 0 0 (5.10+0.29-0.26)×10-19
ρ中間子 ρ+ ρ- \mathrm{u\bar{d}} 775.8\pm0.5 0 0 0 (4.38\pm0.05)×10-24
ρ0 自分自身 \mathrm{\frac{u\bar{u} - d \bar{d}}{\sqrt{2}}}
φ中間子 φ 自分自身 \mathrm{s\bar{s}} 1019.456\pm0.020 0 0 0 (1.55\pm0.02)×10-22
D中間子 D+ D- \mathrm{c\bar{d}} 1869.4\pm0.5 0 +1 0 (1040\pm7)×10-15
D0 \mathrm{\bar{D^0}} \mathrm{c\bar{u}} 1864.6\pm0.5 0 +1 0 (410.3\pm1.5)×10-15
\mathrm{D_S^+} \mathrm{D_S^-} \mathrm{c\bar{s}} 1968.3\pm0.5 +1 +1 0 (490\pm9)×10-15
J/ψ中間子 J/Ψ 自分自身 \mathrm{c\bar{c}} 3096.916\pm0.011 0 0 0 (7.23+0.26-0.25)×10-21
B中間子 B+ B- \mathrm{u\bar{b}} 5279.0\pm0.5 0 0 +1 (1.671\pm0.018)×10-12
B0 \mathrm{\bar{B^0}} \mathrm{d\bar{b}} 5279.4\pm0.5 0 0 +1 (1.536\pm0.014)×10-12
Υ中間子 Υ 自分自身 \mathrm{b\bar{b}} 9460.30\pm0.26 0 0 0 (1.24+0.04-0.03)×10-20
  • 表中の各記号の意
    • ハドロンを構成するクォークについて
      • u: アップクォーク
      • d: ダウンクォーク
      • s: ストレンジクォーク
      • c: チャームクォーク
      • b: ボトムクォーク
      • t: トップクォーク
      • アッパーバーは反粒子を表す。
    • K中間子の行にあるεは、CPの破れを表すパラメター。

[編集] 参考文献

    • Review of Particle Physics, S.Eidelman, et al., Phys. Lett. B 592, 1 (2004).
    • 素粒子物理学の基礎II, 長島順清, 朝倉書店

最終更新 2009年9月24日 (木) 12:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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