Скварк

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Скварк ([1])
Семья Бозон
Группа Суперпартнёр, сфермион
Участвует во взаимодействиях Сильное взаимодействие[2], гравитация[3]
Античастица q̅͂
Статус Гипотетическая
Масса >29 ТэВ[4]
Каналы распада 5 кварков и стабильная легчайшая суперсимметричная частица[5]
Квантовые числа
Барионное число -1[6]
Лептонное число 0[6]
Спин 0[6] ħ
R-чётность -1[6]

Сква́рки — в физике элементарных частиц гипотетические бозоны[7], суперпартнёры[8] (или зеркальные частицы, теневые частицы[9], счастицы[10]) кварков[11], сфермионы, чьё существование постулируется в теориях суперсимметрии. Префикс «с-» (англ. «s-») взят от слова «скалярный» («scalar»), как и для других суперпартнёров фермионов Стандартной модели, поскольку суперсимметрия связывает частицы, имеющие спин 1/2 (в частности кварки), со скалярными частицами (спин 0). Скварки обозначаются так же, как и сопряжённые с ними кварки, но с тильдой сверху ()[12].

Скварки являются суперпартнёрами кварков. Эта группа включает верхний скварк, нижний скварк, очарованный скварк, странный скварк, истинный скварк (стоп-кварк[13], t-скварк[2], топ скварк[14]) и прелестный скварк.

Скварки
Скварк Символ Ассоциированный кварк Символ
Первое поколение
верхний скварк [math]\displaystyle{ \tilde{u} }[/math] Верхний кварк [math]\displaystyle{ u }[/math]
нижний скварк [math]\displaystyle{ \tilde{d} }[/math] Нижний кварк [math]\displaystyle{ d }[/math]
Второе поколение
очарованный скварк [math]\displaystyle{ \tilde{c} }[/math] Очарованный кварк [math]\displaystyle{ c }[/math]
странный скварк [math]\displaystyle{ \tilde{s} }[/math] Странный кварк [math]\displaystyle{ s }[/math]
Третье поколение
истинный скварк [math]\displaystyle{ \tilde{t} }[/math] Истинный кварк [math]\displaystyle{ t }[/math]
прелестный скварк [math]\displaystyle{ \tilde{b} }[/math] Прелестный кварк [math]\displaystyle{ b }[/math]

Согласно ряду вариантов суперсимметричных теорий, скварки доминировали на ранней стадии истории Вселенной, вместе со слептонами предположительно могли формировать Q-шары[9].

Поиск скварков входит в программу физических исследований Большого адронного коллайдера[15] (в том числе детектора ATLAS[16]), вероятность их рождения сравнима с вероятностью образования адронных струй (при одинаковых переданных импульсах)[2]. Также их поиск входит в программу Future Circular Collider[17].

Для моделей суперсимметрии SUGRA и CMMSM скварки легче 1,5 ТэВ уже закрыты[18].

Считается, что вначале в столкновении протонов рождаются сильновзаимодействующие суперчастицы — скварки или глюино[19].

Литература

Примечания

  1. ATLAS Collaboration. Search for supersymmetry in events containing a same-flavour opposite-sign dilepton pair, jets, and large missing transverse momentum in $\sqrt{s}=8$ TeV $pp$ collisions with the ATLAS detector (англ.) // The European Physical Journal C[англ.] : journal. — 2015. — 1 July (vol. 75, no. 7). — doi:10.1140/epjc/s10052-015-3518-2.
  2. 2,0 2,1 2,2 Физика на LHC Суперсимметрия: от статуса — к планам коллабораций Архивировано 3 сентября 2014 года.
  3. Удивительный мир внутри атомного ядра Вопросы после лекции Архивировано 15 июля 2015 года.
  4. Новости Большого адронного коллайдера: Moriond 2017: в двухструйных событиях по-прежнему не видно отклонений. old.elementy.ru. Дата обращения: 27 декабря 2017.
  5. Поиск суперсимметрии на LHC Как будут искать суперсимметричные частицы Архивировано 1 июля 2014 года.
  6. 6,0 6,1 6,2 6,3 Введение Фундаментальные частицы Свойства суперсимметричных частиц Архивировано 10 августа 2014 года.
  7. Архивированная копия. Дата обращения: 27 августа 2014. Архивировано 3 сентября 2014 года. Суперсимметрия
  8. Экзотические частицы Суперсимметричные частицы (SUSY-частицы) Архивировано 10 августа 2014 года.
  9. 9,0 9,1 В поисках загадочных частиц Архивировано 29 июля 2014 года.
  10. Больше, чем симметрия Частицы и суперчастицы Архивировано 31 октября 2016 года.
  11. Существует ли суперсимметрия в мире элементарных частиц? Архивировано 2 июля 2014 года.
  12. Суперсимметрия Суперсимметрия в реальном мире Архивировано 1 июля 2014 года.
  13. Исследования суперсимметрии Поиск R-адронов в детекторе ATLAS Архивировано 29 апреля 2014 года.
  14. Суперсимметрия в свете данных LHC: что делать дальше? Обзор экспериментальных данных. Дата обращения: 30 августа 2014. Архивировано 9 июля 2014 года.
  15. Тайны устройства микромира Коллайдер LHC Физическая программа исследований на LHC Архивировано 4 марта 2016 года.
  16. ДЕТЕКТОР ATLAS БОЛЬШОГО АДРОННОГО КОЛЛАЙДЕРА с. 194, 196, 198, 202, 204, 207 Архивировано 4 марта 2016 года.
  17. Есть ли жизнь после LHC? Европейцы покушаются на основы физического мира Высокие параметры, новые задачи. Дата обращения: 10 сентября 2018. Архивировано 10 сентября 2018 года.
  18. LHC по-прежнему не видит следов суперсимметрии Архивировано 31 марта 2014 года.
  19. Поиски суперсимметрии на коллайдере принесли новую интригу Архивировано 4 марта 2016 года.

Ссылки