Hypernucleus

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Los hipernúcleos​ son sistemas ligados de hiperones y nucleones (protones y neutrones). Sus tiempos de vida medios son similares a los de los propios hiperones, de alrededor de 10-10s, característicos de la interacción débil por la cual se desintegran. rdf:langString
Un hypernoyau est un noyau qui contient au moins un hypéron en plus des nucléons. Le premier a été découvert par Marian Danysz et Jerzy Pniewski en 1952. rdf:langString
L'ipernucleo è un particolare nucleo atomico nel quale un neutrone viene sostituito da una particella , un iperone. Si forma secondo la relazione . è prodotto con energia quasi a riposo e quindi ha un'alta possibilità di rimanere legato al nucleo nello stesso orbitale dove si trovava il neutrone bersaglio.Il principio di Pauli non impedisce a di decadere allo stato 1s anche se lì si trovano due neutroni. I tempi di decadimento di sono di circa secondi e quindi abbastanza lunghi per sondare le proprietà dell'ipernucleo. rdf:langString
Физика гиперядер — раздел физики на стыке ядерной физики и физики элементарных частиц, в котором предметом исследования выступают ядроподобные системы, содержащие кроме протонов и нейтронов другие элементарные частицы — гипероны. Также можно сказать, что предметом исследований физики гиперядер является взаимодействие низкоэнергетичных гиперонов и атомных ядер. Методы исследований и техника проведения эксперимента унаследованы из ядерной физики и физики элементарных частиц. rdf:langString
超核就是含有超子的原子核,在1952年从暴露在宇宙线中的裡发现,同超子一样,超核很不稳定,会发生。 rdf:langString
Hyperjádro je atomové jádro, které obsahuje kromě nukleonů nejméně jeden hyperon, a má tedy nenulovou podivnost. Objevili jej a roku 1952. Nejsnadněji se studují hyperjádra obsahující Λ0, která žijí dostatečně dlouho, takže mají ostré energetické hladiny. Hyperjádro se označuje spodním levým indexem se značkami hyperonu (Λ, Σ0, Ξ− apod.), například 8Λ Be). rdf:langString
A hypernucleus is similar to a conventional atomic nucleus, but contains at least one hyperon in addition to the normal protons and neutrons. Hyperons are a category of baryon particles that carry non-zero strangeness quantum number, which is conserved by the strong and electromagnetic interactions. rdf:langString
Ein Hyperkern ist ein Atomkern, der außer Nukleonen (Protonen und Neutronen) noch zumindest ein Hyperon und damit ein Strange-Quark enthält. Damit gehören Hyperkerne zur Seltsamen Materie. Hyperkerne werden beispielsweise erzeugt durch die Austauschreaktion wobei ein Kaon bezeichnet, ein Pion. Zur Bezeichnung der Hyperkerne wird das Symbol des Hyperons als Index angegeben. Ein 5ΛHe ist zum Beispiel ein Kern, der aus fünf Baryonen besteht – je zwei Protonen und Neutronen sowie einem Λ-Teilchen. Hyperkerne wurden 1952 durch die polnischen Physiker Jerzy Pniewski und Marian Danysz entdeckt. rdf:langString
ハイパー核(ハイパーかく、Hypernucleus)とはストレンジネスを持つバリオンであるハイペロンを含んだ原子核の総称である。 通常の原子核は核子(中性子と陽子)の結合状態と考えられている。核子は、6種類のクォークのうち、アップクォークとダウンクォークという2種計3個のクォークだけから構成されているバリオン(重粒子)である。これに対して、ストレンジクォークを含んでいるバリオンをハイペロン(重核子)といい、ハイペロンを含む原子核の事をハイパー核という。この様に、素粒子物理学では、接頭語句ハイパー(hyper-)はストレンジクォークを含む粒子全般に使われる。というのも、ストレンジはアップやダウンに比べて、遥かに静止質量が大きいクォークだからである。なお、チャームクォークを含むバリオンは、それを含む原子核をという。 これらハイペロンは、アイソスピンとsクォークの数で分類され、以下の種類が存在する。 そして、これら(Λ,Σ,Ξ,Ω)は陽子p、中性子nとあわせてバリオン八重項を成している。また、核子と違ってハイペロンの寿命は全てns以下という短寿命である。従って、ハイパー核は不安定な原子核であり、安定した状態では存在出来ない(ただし、中性子星の内部に安定状態での存在が期待されている)。 この様なハイパー核を研究する事で主に以下の情報を得る事が出来る。 (a)、YN相互作用 (b)、核構造 * * rdf:langString
Hiperjądro – typ jądra atomowego, w którym co najmniej jeden nukleon został zastąpiony hiperonem. Typowy czas życia takiego jądra jest mniejszy niż 10−10 sekundy. Najczęstszym przypadkiem hiperjąder są jądra z hiperonem Λ i z Σ Hiperjądra po raz pierwszy w 1952 roku zaobserwowali profesorowie Marian Danysz i Jerzy Pniewski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Atom, w którym rolę jądra pełni hiperjądro, jest nazywany hiperatomem. (Hiperatom to również atom egzotyczny, w którym jeden z elektronów jest zastąpiony hiperonem.) rdf:langString
rdf:langString Hyperjádro
rdf:langString Hyperkern
rdf:langString Hipernúcleo
rdf:langString Hypernucleus
rdf:langString Ipernucleo
rdf:langString Hypernoyau
rdf:langString ハイパー核
rdf:langString Hiperjądro
rdf:langString Физика гиперядер
rdf:langString 超核
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rdf:langString Diagram of the ten possible baryons with spin 1/2
rdf:langString Diagram of the eight possible baryons with spin 1/2
rdf:langString The combinations of three up, down, and strange quarks with total spin and with total spin .
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rdf:langString Hyperjádro je atomové jádro, které obsahuje kromě nukleonů nejméně jeden hyperon, a má tedy nenulovou podivnost. Objevili jej a roku 1952. Nejsnadněji se studují hyperjádra obsahující Λ0, která žijí dostatečně dlouho, takže mají ostré energetické hladiny. Hyperjádro se označuje spodním levým indexem se značkami hyperonu (Λ, Σ0, Ξ− apod.), například 8Λ Be). Byla též připravena hyperjádra, obsahující hyperon Σ0, i hyperjádra s vícenásobnou podivností (např. 6ΛΛ He nebo 10ΛΛ Be nebo 15Ξ‾ N). V současné době je známo více než 30 hyperjader. V r. 2010 bylo připraveno první antihyperjádro ( 3Λ H).
rdf:langString Ein Hyperkern ist ein Atomkern, der außer Nukleonen (Protonen und Neutronen) noch zumindest ein Hyperon und damit ein Strange-Quark enthält. Damit gehören Hyperkerne zur Seltsamen Materie. Hyperkerne werden beispielsweise erzeugt durch die Austauschreaktion wobei ein Kaon bezeichnet, ein Pion. Zur Bezeichnung der Hyperkerne wird das Symbol des Hyperons als Index angegeben. Ein 5ΛHe ist zum Beispiel ein Kern, der aus fünf Baryonen besteht – je zwei Protonen und Neutronen sowie einem Λ-Teilchen. Hyperkerne leichter Elemente, die das leichteste Hyperon, das Lambda-Baryon, enthalten, sind mit Lebensdauern um 10−10 s relativ langlebig, da das Lambda nur über die Schwache Wechselwirkung zerfallen kann. Daher ist es möglich, solche Hyperkerne genauer zu untersuchen, insbesondere Kernspektroskopie an ihnen zu betreiben. Bei einigen Sigma-Hyperkernen (Hyperkernen mit Sigma-Baryonen, den nächstschwereren Hyperonen) ist dies ebenfalls gelungen. Hyperkerne eignen sich dadurch zur Untersuchung des Verhaltens individueller Teilchen innerhalb von Atomkernen. Während man bei „normalen“ Kernen N ununterscheidbare Neutronen und Z ununterscheidbare Protonen hat, verfügt man bei Hyperkernen mit dem Hyperon in Form dieses „markierten“ Teilchens gewissermaßen über eine „Sonde“ im Atomkern. Das entspricht in etwa myonischen Atomen, mit denen man Erkenntnisse über die Atomhülle gewinnen will. Hyperkerne wurden 1952 durch die polnischen Physiker Jerzy Pniewski und Marian Danysz entdeckt.
rdf:langString A hypernucleus is similar to a conventional atomic nucleus, but contains at least one hyperon in addition to the normal protons and neutrons. Hyperons are a category of baryon particles that carry non-zero strangeness quantum number, which is conserved by the strong and electromagnetic interactions. A variety of reactions give access to depositing one or more units of strangeness in a nucleus. Hypernuclei containing the lightest hyperon, the lambda (Λ), tend to be more tightly bound than normal nuclei, though they can decay via the weak force with a mean lifetime of around 200 ps. Sigma (Σ) hypernuclei have been sought, as have doubly-strange nuclei containing xi baryons (Ξ) or two Λ's.
rdf:langString Los hipernúcleos​ son sistemas ligados de hiperones y nucleones (protones y neutrones). Sus tiempos de vida medios son similares a los de los propios hiperones, de alrededor de 10-10s, característicos de la interacción débil por la cual se desintegran.
rdf:langString Un hypernoyau est un noyau qui contient au moins un hypéron en plus des nucléons. Le premier a été découvert par Marian Danysz et Jerzy Pniewski en 1952.
rdf:langString L'ipernucleo è un particolare nucleo atomico nel quale un neutrone viene sostituito da una particella , un iperone. Si forma secondo la relazione . è prodotto con energia quasi a riposo e quindi ha un'alta possibilità di rimanere legato al nucleo nello stesso orbitale dove si trovava il neutrone bersaglio.Il principio di Pauli non impedisce a di decadere allo stato 1s anche se lì si trovano due neutroni. I tempi di decadimento di sono di circa secondi e quindi abbastanza lunghi per sondare le proprietà dell'ipernucleo.
rdf:langString ハイパー核(ハイパーかく、Hypernucleus)とはストレンジネスを持つバリオンであるハイペロンを含んだ原子核の総称である。 通常の原子核は核子(中性子と陽子)の結合状態と考えられている。核子は、6種類のクォークのうち、アップクォークとダウンクォークという2種計3個のクォークだけから構成されているバリオン(重粒子)である。これに対して、ストレンジクォークを含んでいるバリオンをハイペロン(重核子)といい、ハイペロンを含む原子核の事をハイパー核という。この様に、素粒子物理学では、接頭語句ハイパー(hyper-)はストレンジクォークを含む粒子全般に使われる。というのも、ストレンジはアップやダウンに比べて、遥かに静止質量が大きいクォークだからである。なお、チャームクォークを含むバリオンは、それを含む原子核をという。 これらハイペロンは、アイソスピンとsクォークの数で分類され、以下の種類が存在する。 そして、これら(Λ,Σ,Ξ,Ω)は陽子p、中性子nとあわせてバリオン八重項を成している。また、核子と違ってハイペロンの寿命は全てns以下という短寿命である。従って、ハイパー核は不安定な原子核であり、安定した状態では存在出来ない(ただし、中性子星の内部に安定状態での存在が期待されている)。 ハイペロンの中で最初に発見されたΛは、1953年に宇宙線に曝したエマルションに写っていた事象(event)から質量欠損を求める事で発見された。その後、宇宙線を利用した様々なハイパー核研究が行われたが、宇宙線は制御出来ない高エネルギー粒子であるので、現在はそのほとんどが加速器を使って行われている。 この様なハイパー核を研究する事で主に以下の情報を得る事が出来る。 (a)、YN相互作用 (b)、核構造 (a)、YN相互作用とはハイペロン-核子間に働く強い相互作用(強い力)の事である。この強い相互作用は未だ完全には解明されていない相互作用であり、NN(核子-核子間)相互作用は既に良く調べられている。それに対してYN相互作用はハイペロンの種類によってその力の大きさは異なり、更には斥力になるものもあると予想されている。従って、様々なYN相互作用を調べる事は強い相互作用の解明に非常に大きな役割を果たすものと期待されている。 (b)、核構造は液滴模型や殻模型など様々なモデルが提唱されて来た。それは非常に高密度な物質である原子核の内部を調べる事が非常に困難であったからである。それに対して、核子と異なる量子数を持つハイペロンはパウリの排他律を受けないので、核深部に束縛する事が出来る。従って、ハイペロンが核内のどこに束縛されたのかを調べる事は核構造を明らかにする上で非常に強力な手法である(これはハイペロンが核子とは異物であるからこそ出来る事である)。 この様なハイパー核研究はハイパー核分光 (Hypernuclear spectroscopy)と呼ばれる。これは、生成されたハイパー核のエネルギー準位を調べることを分光学になぞらえた物である。現在主に行われているハイパー核分光の実験は、 * * などのハドロン相互作用を用いたものと * (ここでは、実際には電子ビームを原子核と相互作用させて作る)の電磁相互作用を利用したものとがある。 原子核でのハイペロンのエネルギー準位を調べるためには、上記の相互作用の初期状態の二つの粒子エネルギーと運動量、そして終状態からはハイペロン以外の粒子のエネルギーと運動量を測定する。これによってエネルギー・運動量の保存則からハイペロンのエネルギーが求められる。 またハイパー核中でのハイペロンのエネルギー準位はいつも基底状態にいるわけではなく、(通常の原子核でもみられるように)励起状態も存在する。励起状態から低いエネルギー状態に移動(遷移)するときにγ線が放出される。このガンマ線を正確に測定することによる研究は、ハイパー核γ線分光(Hypernuclear γ-ray spectroscopy)と呼ばれている。
rdf:langString Hiperjądro – typ jądra atomowego, w którym co najmniej jeden nukleon został zastąpiony hiperonem. Typowy czas życia takiego jądra jest mniejszy niż 10−10 sekundy. Najczęstszym przypadkiem hiperjąder są jądra z hiperonem Λ i z Σ Hiperjądra po raz pierwszy w 1952 roku zaobserwowali profesorowie Marian Danysz i Jerzy Pniewski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki temu, że hiperony posiadają inne liczby kwantowe niż „zwykła materia” (niezerową dziwność), właściwości hiperjąder są inne niż zwykłych jąder o tej samej liczbie barionowej; na przykład stan podstawowy jądra przypomina bardziej stan 4He niż wysoce niestabilnego 5He i ulega rozpadowi tylko ze względu na nietrwałość hiperonu lambda. Atom, w którym rolę jądra pełni hiperjądro, jest nazywany hiperatomem. (Hiperatom to również atom egzotyczny, w którym jeden z elektronów jest zastąpiony hiperonem.) Rozważa się też hiperjądra zawierające kwark powabny i kwark denny.
rdf:langString Физика гиперядер — раздел физики на стыке ядерной физики и физики элементарных частиц, в котором предметом исследования выступают ядроподобные системы, содержащие кроме протонов и нейтронов другие элементарные частицы — гипероны. Также можно сказать, что предметом исследований физики гиперядер является взаимодействие низкоэнергетичных гиперонов и атомных ядер. Методы исследований и техника проведения эксперимента унаследованы из ядерной физики и физики элементарных частиц.
rdf:langString 超核就是含有超子的原子核,在1952年从暴露在宇宙线中的裡发现,同超子一样,超核很不稳定,会发生。
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