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Mesón J/ψ

El mesón J/ψ (J/psi, o gypsy por su pronunciación inglesa) es una partícula subatómica, concretamente, un mesón de sabor neutro que consta de un quark encanto y un antiquark encanto. Los mesones formados por estado ligado de un quark y un antiquark encanto (en inglés charm) se conocen como charmonium, y el mesón J/ψ es el primer estado excitado del charmonium, es decir, la forma de charmonium con la segunda menor masa en reposo. La partícula J/ψ tiene una masa en reposo de 3,0969 GeV/c2 y una vida media de 7,2·10-21 segundos.

Esta partícula revolucionó la física de partículas, pues no encajaba entre las conocidas. No parecía ser una resonancia de otra ya descubierta, y si era nueva, era extremadamente extraña. Esta partícula tenía una vida media que, aunque parecía corta, era muy larga en comparación a lo esperado. Algunos supusieron que sería un mesón, pero si esto fuese cierto, decaería por la fuerza fuerte mucho más rápido, ya que el quark y el antiquark de su interior se acercarían y se aniquilarían casi inmediatamente. Si lo era, ¿Había aquí una ley de conservación que no conocíamos que impedía ciertas desintegraciones y por tanto retrasaba la muerte de J/ψ? Si era así, la fuerza responsable de estos cambios en la desintegración de J/ψ sería más fuerte que la fuerza débil y la fuerte, y esto no era fácil de aceptar.

A pesar de que la idea de J/ψ como mesón fuese extraña, algunos la aceptaron. Gerardus 't Hooft fue uno de los primeros en sospechar que sería un par quark-antiquark encanto -un estado que los físicos llevaban buscando mucho tiempo-, teniendo la idea en una reunión acerca de la partícula dada por un miembro del SLAC en la École Normale Supérieure de París en 1974. Otras propuestas eran que era una nueva clase de bosón de gauge, pues tenía espín 1, como un fotón ordinario. Se propuso que fuese uno de los mediadores de la interacción débil, cosa que no fue. Además, el pequeño alcance de esta fuerza indicaba que los mediadores de ésta debían ser mucho más masivos, y J/Ψ era relativamente ligera.

La confirmación de que J/Ψ era un mesón quark-antiquark charm, vino de experimentos posteriores y de investigaciones realizadas por físicos teóricos. Así se probó que el quark encantado existía. Pronto se descubrió que la inusual vida de J/ψ se debía a la libertad asintótica, el hecho de que los quarks interaccionan más débilmente a distancias pequeñas que a grandes, al contrario que el resto de partículas con el resto de fuerzas. Resulta que, la distancia típica a la que vibra un objeto que interacciona fuertemente es inversamente proporcional a su masa. Así, los quarks arriba y quarks abajo de los protones y neutrones están más alejados que los quarks encantado dentro de un mesón J/ψ, o los quarks fondo en la partícula Υ. Al estar estos más cerca, sienten menos la fuerza fuerte, y las desintegraciones de ellos se realizan de forma más lenta, explicando así la vida larga de gypsy.

Su descubrimiento fue llevado a cabo independientemente por dos grupos de investigación, uno en el Centro Acelerador Lineal de Stanford, liderado por Burton Richter, y otro en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, dirigido por Samuel C. C. Ting, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Descubrieron que ambos grupos habían encontrado la misma partícula, y ambos anunciaron el descubrimiento el 11 de noviembre de 1974. La importancia de este descubrimiento queda patente dado que los siguientes cambios que se produjeron, muy rápidamente, en el área de la física de alta energía fueron nombrados colectivamente como la «Revolución de Noviembre». Richter y Ting fueron recompensados por su descubrimiento conjunto con el Premio Nobel de Física en 1976.

El charmonio poseía dos quarks interaccionando tan débilmente debido a la fuerza fuerte que fue idóneo para probar en los años 70 las predicciones que hacían las teorías de fuerza fuerte en tales condiciones, poco entendidas cuando la interacción aumentaba su magnitud. Se pudieron obtener estimaciones bastante buenas de su vida media (lo que se hacía tomando el cálculo de la vida del positronio y sustituyendo la carga eléctrica por la constante de acoplamiento de la fuerza fuerte), y sus desintegraciones.

Bibliografía

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  •   Datos: Q876518
  •   Multimedia: J/ψ mesons / Q876518

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El meson J ps J psi o gypsy por su pronunciacion inglesa es una particula subatomica concretamente un meson de sabor neutro que consta de un quark encanto y un antiquark encanto Los mesones formados por estado ligado de un quark y un antiquark encanto en ingles charm se conocen como charmonium y el meson J ps es el primer estado excitado del charmonium es decir la forma de charmonium con la segunda menor masa en reposo La particula J ps tiene una masa en reposo de 3 0969 GeV c2 y una vida media de 7 2 10 21 segundos editar datos en Wikidata Esta particula revoluciono la fisica de particulas pues no encajaba entre las conocidas No parecia ser una resonancia de otra ya descubierta y si era nueva era extremadamente extrana Esta particula tenia una vida media que aunque parecia corta era muy larga en comparacion a lo esperado Algunos supusieron que seria un meson pero si esto fuese cierto decaeria por la fuerza fuerte mucho mas rapido ya que el quark y el antiquark de su interior se acercarian y se aniquilarian casi inmediatamente Si lo era Habia aqui una ley de conservacion que no conociamos que impedia ciertas desintegraciones y por tanto retrasaba la muerte de J ps Si era asi la fuerza responsable de estos cambios en la desintegracion de J ps seria mas fuerte que la fuerza debil y la fuerte y esto no era facil de aceptar A pesar de que la idea de J ps como meson fuese extrana algunos la aceptaron Gerardus t Hooft fue uno de los primeros en sospechar que seria un par quark antiquark encanto un estado que los fisicos llevaban buscando mucho tiempo teniendo la idea en una reunion acerca de la particula dada por un miembro del SLAC en la Ecole Normale Superieure de Paris en 1974 Otras propuestas eran que era una nueva clase de boson de gauge pues tenia espin 1 como un foton ordinario Se propuso que fuese uno de los mediadores de la interaccion debil cosa que no fue Ademas el pequeno alcance de esta fuerza indicaba que los mediadores de esta debian ser mucho mas masivos y J PS era relativamente ligera La confirmacion de que J PS era un meson quark antiquark charm vino de experimentos posteriores y de investigaciones realizadas por fisicos teoricos Asi se probo que el quark encantado existia Pronto se descubrio que la inusual vida de J ps se debia a la libertad asintotica el hecho de que los quarks interaccionan mas debilmente a distancias pequenas que a grandes al contrario que el resto de particulas con el resto de fuerzas Resulta que la distancia tipica a la que vibra un objeto que interacciona fuertemente es inversamente proporcional a su masa Asi los quarks arriba y quarks abajo de los protones y neutrones estan mas alejados que los quarks encantado dentro de un meson J ps o los quarks fondo en la particula Y Al estar estos mas cerca sienten menos la fuerza fuerte y las desintegraciones de ellos se realizan de forma mas lenta explicando asi la vida larga de gypsy Su descubrimiento fue llevado a cabo independientemente por dos grupos de investigacion uno en el Centro Acelerador Lineal de Stanford liderado por Burton Richter y otro en el Laboratorio Nacional de Brookhaven dirigido por Samuel C C Ting en el Instituto Tecnologico de Massachusetts Descubrieron que ambos grupos habian encontrado la misma particula y ambos anunciaron el descubrimiento el 11 de noviembre de 1974 La importancia de este descubrimiento queda patente dado que los siguientes cambios que se produjeron muy rapidamente en el area de la fisica de alta energia fueron nombrados colectivamente como la Revolucion de Noviembre Richter y Ting fueron recompensados por su descubrimiento conjunto con el Premio Nobel de Fisica en 1976 El charmonio poseia dos quarks interaccionando tan debilmente debido a la fuerza fuerte que fue idoneo para probar en los anos 70 las predicciones que hacian las teorias de fuerza fuerte en tales condiciones poco entendidas cuando la interaccion aumentaba su magnitud Se pudieron obtener estimaciones bastante buenas de su vida media lo que se hacia tomando el calculo de la vida del positronio y sustituyendo la carga electrica por la constante de acoplamiento de la fuerza fuerte y sus desintegraciones Bibliografia EditarGlashow S L Iliopoulos J Maiani L 1970 Weak Interactions with Lepton Hadron Symmetry Physical Review D 2 7 1285 1292 Bibcode 1970PhRvD 2 1285G doi 10 1103 PhysRevD 2 1285 Aubert J 1974 Experimental Observation of a Heavy Particle J Physical Review Letters 33 23 1404 1406 Bibcode 1974PhRvL 33 1404A doi 10 1103 PhysRevLett 33 1404 Augustin J 1974 Discovery of a Narrow Resonance in e e Annihilation Physical Review Letters 33 23 1406 1408 Bibcode 1974PhRvL 33 1406A doi 10 1103 PhysRevLett 33 1406 Bobra M 2005 Logbook J ps particle Symmetry Magazine 2 7 34 Yao W M 2006 Review of Particle Physics Naming Scheme for Hadrons Journal of Physics G 33 1 108 Bibcode 2006JPhG 33 1Y arXiv astro ph 0601168 doi 10 1088 0954 3899 33 1 001 Datos Q876518 Multimedia J ps mesons Q876518 Obtenido de https es 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