हाइपर आवेश (हाइपरचार्ज): Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
No edit summary
Line 34: Line 34:
| width=290
| width=290
| Image:Eg1.png
| Image:Eg1.png
| '''SU(3) singlet weight diagram''', where ''Y'' is hypercharge and ''I''<sub>3</sub> is the third component of isospin.
| '''SU(3) एकल भार आरेख ''', जहां ''Y'' हाइपरचार्ज है और ''I''<sub>3</sub> आइसोस्पिन का तीसरा घटक है।
| Image:Eg2.png
| Image:Eg2.png
| '''SU(3) triplet weight diagram'''
| '''SU(3) तिगुना भार आरेख '''| Image:Eg3.png
| Image:Eg3.png
| '''SU(3) सेप्टेट, ऑक्टेट, और नोनेट वेट डायग्राम '''' दाईं ओर दोनों चार्ट के साथ समानता पर ध्यान दें। वजन आरेख का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि आरेख के केंद्र में स्थित कणों के एक, दो या तीन अलग-अलग नाम हैं या नहीं।
| '''SU(3) septet, octet, and nonet weight diagram''' Note similarity with both charts on the right. The number used to describe the weight diagram depends on whether the particle(s) occupying the center of the diagram have one, two, or three distinct names.
| Image:Noneto mesônico de spin 0.png
| Image:Noneto mesônico de spin 0.png
| [[Meson]]s of spin 0 form a '''nonet'''. K:&nbsp;[[kaon]], π:&nbsp;[[pion]], η:&nbsp;[[eta meson]].
| [[Meson]]s of spin 0 form a '''nonet'''. K:&nbsp;[[kaon]], π:&nbsp;[[pion]], η:&nbsp;[[eta meson]].
| Image:Baryon octet w mass.png
| Image:Baryon octet w mass.png
| The '''octet''' of light [[Spin (physics)|spin]]-{{sfrac|1|2}} baryons described in SU(3). n:&nbsp;[[neutron]], p:&nbsp;[[proton]], Λ:&nbsp;[[Lambda baryon]], Σ:&nbsp;[[Sigma baryon]], Ξ:&nbsp;[[Xi baryon]].
| प्रकाश का '''ऑक्टेट''' [[Spin (physics)|spin]]-{{sfrac|1|2}} बेरियन में वर्णित है SU(3). n:&nbsp;[[न्यूट्रॉन]], p:&nbsp;[[प्रोटॉन]], Λ:&nbsp;[[लैम्ब्डा बेरियन]], Σ:&nbsp;[[सिग्मा बेरियन]], Ξ:&nbsp;[[शी बेरियन]].
| Image:Eg4.png
| Image:Eg4.png
| '''SU(3) decuplet weight diagram''' Note similarity with chart on the right.
| '''SU(3) डिक्यूप्लेट वेट डायग्राम''' दाईं ओर चार्ट के साथ समानता पर ध्यान दें।
| Image:Baryon decuplet w mass.png
| Image:Baryon decuplet w mass.png
| A combination of three up, down or strange [[quark]]s with a total spin of {{sfrac|3|2}} form the so-called '''baryon decuplet'''. The lower six are hyperons. ''S'':&nbsp;[[strangeness]], ''Q'':&nbsp;[[electric charge]].
|तीन अप, डाउन या स्ट्रेंज [[क्वार्क]] का कुल स्पिन के साथ संयोजन{{sfrac|3|2}} तथाकथित '''बैरियन डिक्यूप्लेट''' बनाते हैं। निचले छह हाइपरॉन्स हैं. ''S'':&nbsp;[[विचित्रता]], ''Q'':&nbsp;[[विद्युत का आवेश]].
}}
}}



Revision as of 13:04, 17 April 2023

कण भौतिकी में, एक उप-परमाणु कण का हाइपरआवेश (हाइपरॉन और आवेश (भौतिकी) का एक पोर्टमैंटो) Y एक क्वांटम संख्या है जो शसक्त अंतःक्रिया के तहत संरक्षित है। हाइपरआवेश की अवधारणा एक एकल आवेश (भौतिकी) प्रदान करती है जो समभारिक प्रचक्रण , विद्युत आवेश और स्वाद (कण भौतिकी) के गुणों के लिए उत्तरदाई है। हाइपरआवेश हैड्रान को वर्गीकृत करने के लिए उपयोगी है; समान रूप से नामित अशक्त हाइपरआवेश की इलेक्ट्रोवीक परस्पर क्रिया में एक समान भूमिका होती है।

परिभाषा

हाइपरआवेश आइसोस्पिन I3 के साथ हैड्रॉन के एसयू (3) मॉडल के दो क्वांटम नंबरों में से एक है। अकेले आइसोस्पिन दो क्वार्क स्वादों के लिए पर्याप्त था - अर्थात्
u
और
d
- जबकि वर्तमान में क्वार्क के 6 स्वाद ज्ञात हैं।

SU(3) वजन आरेख (नीचे देखें) 2 आयामी हैं, जिसमें निर्देशांक दो क्वांटम नंबरों को संदर्भित करते हैं: I3 (जिसे Iz के रूप में भी जाना जाता है) जो आइसोस्पिन का z घटक है, और Y, जो हाइपरआवेश (विचित्रता S, आकर्षण C, बॉटमनेस B′', टॉपनेस T′', और बैरियन नंबर B का योग) है । गणितीय रूप से हाइपरआवेश है

शसक्त परस्पर क्रिया हाइपरआवेश (और अशक्त हाइपरआवेश) को बचाते हैं, किंतु अशक्त परस्पर क्रिया नहीं करते हैं।

इलेक्ट्रिक आवेश और आइसोस्पिन के साथ संबंध

गेल-मान-निशिजीमा सूत्र आइसोस्पिन और विद्युत आवेश से संबंधित है

जहां I3 आइसोस्पिन का तीसरा घटक है और Q कण का आवेश है।

आइसोस्पिन कणों के गुणक बनाता है जिसका औसत आवेश हाइपरआवेश से संबंधित होता है:

चूंकि बहुविकल्पी के सभी सदस्यों के लिए हाइपरआवेश समान है और I3 मानों का औसत 0 है।

हाइपरआवेश के संबंध में SU(3) मॉडल

SU(2) मॉडल में एक क्वांटम संख्या J की विशेषता वाले गुणक हैं, जो कि कुल कोणीय गति है। प्रत्येक बहुविकल्पी में 2J + 1 सम्मिलित हैं जो Jz के समान दूरी वाले मूल्यों के साथ होते हैं, जो परमाणु स्पेक्ट्रा और आइसोस्पिन में देखी गई एक सममित व्यवस्था का बनाते हैं। यह अवलोकन को औपचारिक रूप देता है कि कुछ शसक्त बैरोन क्षय नहीं देखे गए, जिससे बड़े मापदंड पर विचित्रता और
Ω
बेरियन के आवेश की पूर्वानुमान की जा सकती है।

SU(3) में SU(2) बहुविकल्पी वाले बहुगुणक हैं। SU(3) को अब अपने सभी उप-स्तरों को निर्दिष्ट करने के लिए दो संख्याओं की आवश्यकता है जिन्हें λ1 और λ2 द्वारा दर्शाया गया है॥

(λ1 + 1) षट्भुज के शीर्ष भाग में बिंदुओं की संख्या निर्दिष्ट करता है जबकि (λ2 + 1) नीचे की तरफ अंकों की संख्या निर्दिष्ट करता है।

उदाहरण

  • न्यूक्लियॉन समूह ( Q = +1 वाले प्रोटॉन Q = 0 वाले न्यूट्रॉन ) का औसत ++1/2 होता है , इसलिए उन दोनों में हाइपरआवेश Y = 1 होता है (चूंकि बैरियन संख्या B = +1 ,, और S = C = B′ = T′ = 0)। गेल-मान-निशिजीमा सूत्र से हम जानते हैं कि प्रोटॉन का समस्थानिक I3 = ++1/2 , होता है, जबकि न्यूट्रॉन का I3 = +1/2 . होता है।
  • यह क्वार्क के लिए भी काम करता है: अप क्वार्क के लिए, ++2/3 के आवेश के साथ, और ++1/2 के I3 के साथ, हम 1/3 का हाइपरआवेश घटाते हैं, हम ++1/3 का हाइपरआवेश निकालते हैं।
  • एक विचित्र क्वार्क के लिए, विद्युत आवेश +1/3 , बेरिऑन संख्या ++1/3 और विचित्रता −1 के साथ, हमें हाइपरआवेश Y = +2/3 , प्राप्त होता है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि I3 = 0 . इसका अर्थ है कि एक विचित्र क्वार्क अपने स्वयं के एक आइसोस्पिन सिंगलेट बनाता है (वही चार्म बॉटम और टॉप क्वार्क के साथ होता है), जबकि ऊपर और नीचे एक आइसोस्पिन डबलट का गठन होता है।

व्यावहारिक अप्रचलन

हाइपरआवेश 1960 के दशक में कण चिड़ियाघर में कणों के समूहों को व्यवस्थित करने और उनके देखे गए परिवर्तनों के आधार पर तदर्थ संरक्षण नियमो को विकसित करने के लिए विकसित एक अवधारणा थी। क्वार्क मॉडल के आगमन के साथ, अब यह स्पष्ट हो गया है कि प्रबल हाइपरआवेश, Y, ऊपर क्वार्क (nu), डाउन क्वार्क (nd), विचित्र क्वार्क  (ns), आकर्षण क्वार्क  (nc), शीर्ष क्वार्क  (nt) और निचला क्वार्क  (nb) की संख्याओं का निम्न संयोजन है :

हैड्रॉन परस्पर क्रिया के आधुनिक विवरणों में, फेनमैन आरेखों को आकर्षित करना अधिक स्पष्ट हो गया है जो शसक्त हाइपरआवेश क्वांटम संख्याओं को गिनने के अतिरिक्त अलग-अलग घटक क्वार्क (जो संरक्षित हैं) के माध्यम से परस्पर क्रिया करने वाले बेरोन और मेसन की रचना करते हैं। अशक्त हाइपरआवेश, चूंकि , इलेक्ट्रोवीक परस्पर क्रिया को समझने का एक अनिवार्य भाग बना हुआ है।


संदर्भ

  • Semat, Henry; Albright, John R. (1984). Introduction to Atomic and Nuclear Physics. Chapman and Hall. ISBN 978-0-412-15670-0.