Лептоны в β−β−\beta^-распаде уже присутствуют в ядре в той или иной форме?

При бета-минус-распаде выбрасываются бета-минус-частица и антинейтрино, оставляя после себя дочернее ядро. β и антинейтрино оба являются лептонами.

  1. Присутствовали ли лептоны в ядре в той или иной форме?
  2. Слабые взаимодействия ответственны здесь за различные процессы (и трансформацию бозонов). Но , во всяком случае, если вышеперечисленные лептоны созданы , то можем ли мы назвать лептоны элементарными и неделимыми?
  3. Эквивалентна ли масса лептонов некоторой выделившейся энергии?
  4. Преобразование кварков (преобразование нейтронов в протоны) и бозонов ( Вт + , Вт , Z ) единственная причина рождения вышеуказанных лептонов? ...АНАЛОГИЧНЫЙ процесс для бета-минус и плюс распада. Только нейтрон-протонная конверсия наоборот, вместо электрона позитрон, вместо антинейтрино нейтрино. Мой вопрос о создании лептонов остается прежним.
Что за β частица?
это может быть электрон или позитрон
Нет, это электрон (обратите внимание на верхний индекс -_.
АНАЛОГИЧНЫЙ процесс для бета-минус и плюс распада. Только нейтрон-протонная конверсия наоборот, вместо электрона позитрон, вместо антинейтрино нейтрино. Мой вопрос о создании лептонов остается прежним.
все «распады» (плохое слово) возможны, если просто реакции соблюдают правила сохранения и исключения
1. Нет, лептонов уже нет. 2. Да, насколько нам известно, лептоны элементарны. 3. Масса и кинетическая энергия лептонов определяются разностью масс между начальным и конечным состоянием ядра. 4. Есть и другие (слабые и ЭМ) процессы, которые могут создавать лептоны. Нейтрино связываются только со слабым взаимодействием, поэтому они могут создаваться только в слабых процессах.

Ответы (2)

  1. Нет.

    Из вакуума вытягивается пара нейтрино. Один из них взаимодействует с одним из кварков посредством слабого взаимодействия, и они оба меняют свою идентичность: кварк на другой вид, тем самым меняя нейклон; нейтрино в электрон, который убегает. (Единица отрицательного заряда также перешла от кварка к лептону.) Электрон улетает в виде бета-излучения вместе с антинейтрино, которое остается незамеченным.

  2. Они созданы как противоположные пары. Они элементарны. Буква W не покидает диаграмму, если вы рисуете диаграмму Фейнмана. Если вы подробнее разработаете, то сможете показать, что это можно представить как временную пару, но обычно мы этого не делаем.

  3. Масса образовавшихся частиц действительно подсчитывается. Оно происходит от потенциальной энергии в энергии связи ядра: вот почему оно распадается! Преобразование нейтрона в протон высвобождает энергию, так как он более тесно связан, и это с лихвой компенсирует массу частицы и кенетическую энергию.

  4. Да, слабое взаимодействие «одинаково» между парами кварков или лептонов разного рода. Это ключевой принцип симметрии и организации в понимании частиц стандартной модели. Во всех случаях с использованием W одна частица превращается в своего партнера с другим зарядом. С Z это похоже на электрическую силу в том смысле, что она не меняет типы и не перемещает заряд.

Во-первых, разве лептонное число не сохраняется антинейтрино для вновь созданного электрона? Зачем включать виртуальные нейтрино и подразумевать, что нейтрино может превратиться в электрон? Если для начала бета-распада требуется нейтрино, значит ли это, что период полураспада радиоактивного материала пропорционален локальной плотности нейтрино?
@ Джейсон, нет, он не реагирует на проходящее мимо настоящее нейтрино. Количество энергии доступно, чтобы вытащить его из вакуума.

Лептонов нет ни внутри ядра, ни в нуклонах (протонах и нейтронах). Вместо этого происходит создание W-бозона, который превращает нижний кварк в верхний. Затем W-бозон превращается в электрон и электронное антинейтрино.

Лептоны созданы из W-бозона и являются фундаментальными.

Масса выброшенных частиц определяется энергией превращения нейтрона в протон.

Создание лептонов аналогично, за исключением противоположного, если используется W +, и нет никаких изменений, если используется Z-бозон.