ω介子是一種幾乎只由上夸克-反上夸克對和下夸克-反下夸克對的疊加態組成的介子。它是向量介子英語Vector meson九重態的一部分,與π介子ρ介子一起介導核力[4][5]

ω介子
組成
玻色子
基本相互作用強相互作用
弱相互作用
電磁相互作用
重力相互作用
符號
ω
反粒子自己
理論南部陽一郎[1](1957)
發現勞倫斯伯克利國家實驗室[2][3](1961)
類型1
質量782.66±0.13 MeV/c2
平均壽命(7.58±0.11)×10−23 s
衰變粒子
π+
+
π0
+
π
or
π0
+
γ
電荷0 e
自旋1
同位旋0
超荷0
宇稱−1
C宇稱−1

歷史

為解釋質子中子的電磁形狀因子,南部陽一郎曾於1957年預測過一種同位旋為0、總角動量量子數為1、宇稱為負的質量較重的中性介子的存在[1]。這一理論得到了櫻井純於1960年發佈的向量介子英語Vector meson理論支持[6]。同年,傑弗里·丘通過動力學分析,認為這種向量介子應該以3個π介子共振態束縛態的形式存在[7]

1960年以前,ω介子曾被短暫稱為B0介子。一些研究組通過利用高能光子束照射靜止的質子靶的方法以試圖生成ω介子,然而未能成功。甚至,當時的研究組認為ω介子的質量應當比3個π介子的總質量小,這與之後的觀測事實不符[8]。1961年,勞倫斯伯克利國家實驗室的研究組通過質子-反質子對的碰撞成功觀測到了ω介子的生成,其主要的反應式為[2]

 

基於他們的觀測,ω介子的質量約為787 MeV/c2,較3個π介子的總質量要大得多。此外,他們還測出ω介子的壽命大於4×10-23 s[2]。這些結果均與之後的觀測結果大致一致。根據粒子數據組英語Particle Data Group於2022年的總結,ω介子的質量為782.66±0.13 MeV/c2[9]

性質

ω介子最常見的衰變模式為
π+

π0

π
,比率為89.2±0.7%。次要的衰變模式為
π0

γ
,比率為8.34±0.26%[9]

粒子名稱 粒子
符號
反粒子
符號
夸克
組成
靜止質量 (MeV/c2) IG英語G-parity JPC S C B' 平均壽命 (s) 主要衰變模式

(比率>5%)

ω介子[9]
ω
(782)
自己   782.66 ± 0.13 0 1−− 0 0 0 (7.58±0.11)×10−23
π+
+
π0
+
π
 或

π0
+
γ

ω介子的夸克組成可以看作是
u

u

d

d

s

s
態的混合,但它幾乎是一個純粹的對稱
u

u
-
d

d
態。這可以通過將ω介子的波函數分解為其組成部分來證明。具體而言,ω介子和φ介子SU(3)波函數的混合態[10]

 ,
 ,

其中,

 混合角
 
 

由於上述混合角為 ,與通過質量計算得出的實際值相對應,因此ω介子幾乎是純粹的對稱
u

u
-
d

d
態。

參見

參考來源

  1. ^ 1.0 1.1 Nambu, Yoichiro. Possible Existence of a Heavy Neutral Meson. Physical Review. 1957-04-25, 106 (6): 1366–1367. Bibcode:1957PhRv..106.1366N. doi:10.1103/PhysRev.106.1366 (英語). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 Maglić, B. C.; Alvarez, L. W.; Rosenfeld, A. H.; Stevenson, M. L. Evidence for a T=0 three-pion resonance. Physical Review Letters. 1961-08-14, 7 (5): 178–182. Bibcode:1961PhRvL...7..178M. S2CID 121570977. doi:10.1103/physrevlett.7.178 (英語). 
  3. ^ Maglich, B. Discovery of omega meson-first neutral vector meson: one researcher's personal account - Discovery story. Advanced Experimental Physics. 1976, 5: 79–105 [2024-10-08]. (原始內容存檔於2024-10-08) (英語). 
  4. ^ Gell-Mann, M. The Eightfold Way: A Theory of Strong Interaction Symmetry (技術報告). Pasadena, CA: California Inst. of Tech., Synchrotron Laboratory: 24. March 15, 1961. doi:10.2172/4008239. TID-12608 (英語). 
  5. ^ Ne'eman, Y. Derivation of Strong Interactions from a Gauge Invariance. Nuclear Physics (Amsterdam: North-Ho lland Publishing Co.). August 1961, 26 (2): 222–229. Bibcode:1961NucPh..26..222N. doi:10.1016/0029-5582(61)90134-1 (英語). 
  6. ^ Sakurai, J. J. Theory of strong interactions. Annals of Physics. 1960, 11 (1): 1–48. doi:10.1016/0003-4916(60)90126-3 (英語). 
  7. ^ Chew, G. F. Three-pion resonance or bound state. Physical Review Letters. 1960, 4 (3): 142-143. doi:10.1103/PhysRevLett.4.142 (英語). 
  8. ^ Gomez, R.; Burkhardt, H.; Daybell, M.; Ruderman, H.; Sands, M.; Talman, R. Evidence Against the Existence of the B0 Meson. Physical Review Letters. 1960, 5 (4): 170–173. doi:10.1103/PhysRevLett.5.170 (英語). 
  9. ^ 9.0 9.1 9.2 R. L. Workman. Light Unflavored Mesons (PDF). Particle Data Group. 2022 [2024-10-10] (英語). 
  10. ^ Amsler, C.; DeGrand, T.; Krusche, B. 15. Quark Model (PDF). Particle Data Group. 2019-08 [2024-10-08]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-03-31) (英語).