高エネルギー物理学において、擬ベクトル中間子または軸ベクトル中間子は、全スピンが 1で偶数パリティ(+)(通常J P = 1 +と表記される)を持つ中間子である。[1] [2]
- 全スピンが1で奇パリティ(つまり、J P = 1 − )を持つベクトル中間子と比較してください。
空間パリティ(P)に加えて電荷パリティ(C)
既知の擬似ベクトル中間子は 2 つの異なるクラスに分類され、いずれも偶数の 空間パリティ( P = "+" ) を持ちますが、偶数 (+) または奇数 (-) のいずれかになる電荷パリティ(C) と呼ばれる別の種類のパリティが異なります。擬似ベクトル中間子には次の 2 つのタイプがあります。
- 奇 電荷パリティを持つものJ PC = 1 +−
- 偶電荷パリティを持つものJ PC = 1 ++
1 +− グループには固有のスピン励起 ( S = 0 )はありませんが、 2 つの構成クォークの相互中心の周りの軌道の角運動量( L = 1 )からスピンを獲得します。 2 番目のグループ ( 1 ++ ) には、固有スピンS = 1とL = 1 の両方があり、L と Sは J = 1に結合しています。
1 +−カテゴリの擬似ベクトル中間子、または軸ベクトル中間子は、陽子-反陽子消滅とパイ中間子-核子散乱 で最もよく見られます。1 ++カテゴリの中間子は 、通常、陽子 - 陽子散乱とパイ中間子 - 核子散乱で見られます。
質量推定値の相違
2 つのグループの違いにより、スピン軌道結合則から、それらの質量はわずかに異なります。理論的には、h中間子とb中間子は 1 +− グループに属し、スピン軌道質量分割によれば、より重い質量を持つはずです。しかし、測定された中間子の質量は、f中間子とa中間子の方が重いことからわかるように、この規則に従っていないようです。擬ベクトル中間子の実験的測定にはかなりの不確実性があり、理論と測定の食い違いを確認して正確に判断するには、より多くの実験データが必要になるでしょう。
軽い中間子の1 ++ 多重項は、軽いクォークとストレンジクォークの混合がこの量子数では小さいように見えるという点で、他のベクトル中間子と同様の動作を示す可能性があります。一方、1 +- 多重項は、一般に中間子の質量を減らす他の要因の影響を受ける可能性があります。この場合も、観察結果を確固たるものにするためには、さらなる実験が必要です。
例
- 1 +−候補: h 1 (1170)、 b 1 (1235)、 h 1 (1380)
- 1 ++候補: f 1 (1285)、 a 1 (1260)、 f 1 (1420)
- 奇妙な候補: K 1 (1270)、 K 1 (1400)
- 重い候補: h c、 χ c1
