вопрос о путях ββ\бета-распада

Может ли β распад происходит за счет поглощения Вт + бозон или β + за счет поглощения Вт бозон?

The β распад известен как распад д кварк в ты кварк и «виртуальный» Вт бозон, который затем распадается на электрон и электронное антинейтрино. Точно так же в β + , Вт + бозон, испускаемый ты кварк производит позитрон е + и электронное нейтрино ν е .

Однако распад мюона: мю е + ν мю + ν ¯ е может произойти либо (1) при распаде мюона на мюонное нейтрино и Вт бозон, который затем распадается на электрон и электронное антинейтрино: введите описание изображения здесьили (2) путем образования пары е , ν ¯ е и Вт + бозон, изменяющий мю в ν мю :введите описание изображения здесь

Может ли одно и то же предположение, что есть два различных возможных пути (либо с Вт или Вт + бозон в качестве промежуточного звена) β и β + разлагаться?

Можете ли вы дать ссылку на диаграммы Фейнмана, которые вы визуализируете для распада мюона?
Я добавил диаграммы Фейнмана для двух путей распада мюона.
Вторая диаграмма распада мюона, которую вы показываете, нарушает закон сохранения заряда, если только Вт + движется к мюону, что делает его Вт по определению диаграммы Фейнмана, так что это то же самое, что и первый .
заряженные линии должны иметь наконечники стрелок, чтобы показать направление движения заряда, чтобы обеспечить сохранение заряда в вершинах.

Ответы (2)

Насколько я понимаю ваш вопрос, разница в процессах, которые вы рассматриваете, связана с тем, что электроны являются самыми легкими частицами в своем классе. Мюоны могут распадаться на электроны, но электроны естественным образом ни во что не распадаются, они стабильны. У них меньше путей распада. Надеюсь, это поможет.

Да, порядок вершин во времени может иметь Вт поле возбуждается, когда мю затухает и девозбуждается, когда е и ν е создаются пары или наоборот. Однако с точки зрения терминологии и вычислений эти два порядка времени не соответствуют разным диаграммам Фейнмана. В расположении вершин на диаграмме Фейнмана нет временного порядка; это одно отличает диаграммы «Фейнмана» от других типов диаграмм взаимодействия, которые могут использоваться в физике элементарных частиц. Следовательно, первая диаграмма Фейнмана, показанная в вопросе, — когда она преобразована в формулу для матричного элемента — фактически уже охватывает оба возможных временных порядка для мю процесс распада.