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| 構成 |
|
|---|---|
| 統計 | ボソン |
| 家族 | 中間子 |
| インタラクション | 強い、弱い、電磁気、重力 |
| シンボル | だ+ 、 だ− 、 だ0 、 だ0 、 だ+ s、 だ− 秒 |
| 反粒子 |
|
| 発見した | SLAC(1976) |
| 質量 | |
| 平均寿命 |
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| 電荷 |
|
| スピン | 0 |
| 奇妙さ |
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| 魅力 | +1 |
| アイソスピン |
|
| パリティ | −1 |
D中間子はチャームクォークを含む最も軽い粒子である。弱い相互作用についての知識を得るために研究されることが多い。[1] ストレンジD中間子(Ds )は1986年以前は「 F中間子」と呼ばれていた。[2]
概要
D中間子は1976年にスタンフォード線形加速器センターのマークI検出器によって発見されました。[3]
D 中間子は単一のチャームクォーク(または反クォーク) を含む最も軽い中間子であるため、崩壊するためにはチャーム (反) クォークを別の種類の (反) クォークに変化させる必要があります。このような遷移は内部チャーム量子数の変化を伴い、弱い相互作用を介してのみ発生します。D 中間子では、チャーム クォークはW 粒子の交換を介してストレンジ クォークに優先的に変化するため、D 中間子はK中間子(
け
) とパイ中間子(
π
)。[1]
D中間子のリスト
‡ ^ PDG は共鳴幅を報告します。ここでは代わりに変換が与えられます。
CP対称性の破れ
2019年、 LHCb実験による解析で、中性子の崩壊におけるCP対称性の破れが初めて観測されたことが報告された。
だ0
中間子の崩壊においてCP対称性の直接的な破れの証拠を発見したと発表した。[13]同じ共同研究によるその後のデータ分析の結果は2022年に発表され、
だ0
中間子をパイオンに変換する。[14]
だ
–
だ
振動
2021年には、7標準偏差以上の有意性で、中立的な
だ0
中間子は自発的に自身の反粒子に変化し、また元に戻ります。この現象はフレーバー振動と呼ばれ、中性K中間子とB中間子に存在することが以前から知られていました。[15]
参照
参考文献
- ^ ab Nave, G., ed. (2016). 「D中間子」. 物理学および天文学部. HyperPhysics . アトランタ、ジョージア州:ジョージア州立大学.
- ^ Wohl, CG (1984). 「Review of Particle Physics」(PDF) . Reviews of Modern Physics . 56 (2, Part II). Particle Data Group . doi :10.1103/RevModPhys.56.S1.
- ^ Kudryavtsev, Vitaly A. 「チャームド中間子」(コースファイル)。物理学 466。シェフィールド大学。[永久リンク切れ ]
- ^ Amsler, C.; et al. (Particle Data Group) (2008). 「クォークモデル」(PDF) .ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Amsler, C.; et al. (Particle Data Group) (2008). 「D±」(PDF) . 粒子リスト.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Amsler, C.; et al. (Particle Data Group) (2008). 「D±」(PDF) . 崩壊モード.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Amsler, C.; et al. (Particle Data Group) (2008). 「D0」(PDF) . 粒子リスト.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Amsler, C.; et al. (Particle Data Group) (2008). 「D0」(PDF) . 崩壊モード.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Nakamura, N.; et al. (Particle Data Group) (2010). 「D±s」(PDF) . 粒子リスト.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Nakamura, N.; et al. (Particle Data Group) (2010). 「D+s」(PDF) . 崩壊モード.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Amsler, C.; et al. (Particle Data Group) (2008). 「D∗±」(PDF) . 崩壊モード.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Amsler, C.; et al. (Particle Data Group) (2008). 「D∗0 (2007)」(PDF) . 崩壊モード.ローレンス・バークレー研究所.
- ^ Aaij, R.; et al. (LHCbコラボレーション) (2019年5月29日) [2019年3月21日]. 「チャーム崩壊におけるCP対称性の破れの観測」. Physical Review Letters . 122 (21): 211803. arXiv : 1903.08726 . Bibcode :2019PhRvL.122u1803A. doi :10.1103/PhysRevLett.122.211803. PMID 31283320. 1903.08726.
- ^ Aaij, R.; et al. (LHCbコラボレーション) (2023年8月29日) [2022年9月9日]. 「D0→KK崩壊における時間積分CP非対称性の測定」. Physical Review Letters . 131 (9): 091802. arXiv : 2209.03179 . doi :10.1103/PhysRevLett.131.091802. PMID 37721849. 1903.08726.
- ^ Aaij, R.; et al. (LHCbコラボレーション) (2021年9月14日) [2021年6月7日]. 「中性チャーム中間子の固有状態間の質量差の観測」. Physical Review Letters . 127 (11): 111801. arXiv : 2106.03744 . Bibcode :2021PhRvL.127k1801A. doi :10.1103/PhysRevLett.127.111801. PMID 34558945. S2CID 235358523. 2106.03744. 2021年に
Physical Review Letters
127、111801
に掲載されました
。レポート番号:LHCb-PAPER-2021-009、CERN-EP-2021-099。
