Grafika interaktywna (schemat)
Hadrony i ich właściwości
Zapoznaj się ze składem kwarkowym hiperonów, nukleonów i mezonów.
Cząstki o ładunku ujemnym:
1. Omega minus składa się z 3 kwarków s. Skład kwarkowy sss, ładunek minus 1e, masa 1672 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
2. Ksi minus składa się z 2 kwarków s i jednego kwarku d. Skład kwarkowy dss, ładunek minus 1e, masa 1321 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
3. Sigma minus składa się z 2 kwarków d i jednego kwarku s. Skład kwarkowy dds, ładunek plus 1e, masa 1197,4 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
3. Kaon ujemny K minus składa się z 1 antykwarku u i jednego kwarku s. Skład kwarkowy anty u s, ładunek minus 1e, masa 493,7 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa mezony.
4. Pion ujemny pi minus składa się z 1 kwarku d i jednego antykwarku u. Skład kwarkowy d anty u, ładunek minus 1e, masa 139,6 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa mezony.
Cząstki o ładunku zerowym:
1. Ksi zero składa się z 2 kwarków s i jednego kwarku u. Skład kwarkowy uss, ładunek zero, masa 1315 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
2. Sigma zero składa się z 1 kwarku u, jednego kwarku d i jednego kwarku s. Skład kwarkowy uds, ładunek zero, masa 1192,6 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
3. Lambda zero składa się z 1 kwarku u, jednego kwarku d i jednego kwarku s. Skład kwarkowy uds, ładunek zero, masa 1115,7 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
4. Neutron składa się z 2 kwarków d i jednego kwarku u. Skład kwarkowy udd, ładunek zero, masa 938,3 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
5. Kaon K zero składa się z 1 kwarku d i jednego antykwarku s. Skład kwarkowy d anty s, ładunek zero, masa 497,6 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa mezony.
Cząstki o ładunku dodatnim:
1. Sigma plus składa się z 2 kwarków u i jednego kwarku s. Skład kwarkowy uus, ładunek plus 1e, masa 1189,4 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
2. Proton składa się z 2 kwarków u i jednego kwarku d. Skład kwarkowy uud, ładunek plus 1e, masa 939,6 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa bariony.
3. Kaon dodatni K plus składa się z 1 kwarku u i jednego antykwarku s. Skład kwarkowy u anty s, ładunek plus 1e, masa 493,7 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa mezony.
4. Pion dodatni składa się z 1 kwarku u i jednego antykwarku d. Skład kwarkowy u anty d, ładunek plus 1e, masa 139,6 megaelektronowoltów dzielone przez c kwadrat, grupa mezony.
1. OMEGA MINUS Ω-
skład kwarkowy:
ładunek: -1e
masa: 1672 MeV/c2
grupa: bariony
2. KSI ZERO Ξ0
skład kwarkowy:
ładunek: 0
masa: 315 MeV/c2
grupa: bariony
3. SIGMA PLUS Σ+
skład kwarkowy:
ładunek: +1e
masa: 1189,4 MeV/c2
grupa: bariony
4. KSI MINUS Ξ-
skład kwarkowy:
ładunek: -1e
masa: 1321 MeV/c2
grupa: bariony
5. SIGMA ZERO Σ0
skład kwarkowy:
ładunek: 0
masa: 1192,6 MeV/c2
grupa: bariony
6. PROTON p
skład kwarkowy:
ładunek: +1e
masa: 939,6 MeV/c2
grupa: bariony
7. SIGMA MINUS Σ-
skład kwarkowy:
ładunek: -1e
masa: 1197,4 MeV/c2
grupa: bariony
8. LAMBDA ZERO Λ0
skład kwarkowy:
ładunek: 0
masa: 1115,7 MeV/c2
grupa: bariony
9. KAON DODATNI K+
skład kwarkowy:
ładunek: +1e
masa: 493,7 MeV/c2
grupa: mezony
10. KAON UJEMNY K-
skład kwarkowy:
ładunek: -1e
masa: 493,7 MeV/c2
grupa: mezony
11. NEUTRON n
skład kwarkowy:
ładunek: 0
masa: 938,3 MeV/c2
grupa: bariony
12. PION DODATNI π+
skład kwarkowy:
ładunek: +1e
masa: 139,6 MeV/c2
grupa: mezony
13. PION UJEMNY π-
skład kwarkowy:
ładunek: -1e
masa: 139,6 MeV/c2
grupa: mezony
14. KAON K0
skład kwarkowy:
masa: 497,6 MeV/c2
grupa: mezony
Przeanalizuj, w grupie barionów (hiperonów i nukleonów), od którego z poniższych czynników zależy masa cząstek. Wskaż najbardziej prawdopodobną hipotezę.
Możliwe odpowiedzi:
1. Od ładunku elektrycznego cząstki.
2. Od obecności kwarku u wewnątrz cząstki.
3. Od obecności kwarku d wewnątrz cząstki.
4. Od obecności kwarku s wewnątrz cząstki.
- Od ładunku elektrycznego cząstki.
- Od obecności kwarku u wewnątrz cząstki.
- Od obecności kwarku d wewnątrz cząstki.
- Od obecności kwarku s wewnątrz cząstki.