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Tau (partícula)

La partícula tau o tauón es una partícula elemental masiva que pertenece a la tercera generación de leptones. Tiene una vida media muy corta, de unos 2,9·10−13 segundos, y una masa de unos 1777 MeV/c², casi el doble que la del protón y 3498 veces la del electrón.[2]

Tau (τ) τ
Clasificación Partícula elemental
Familia Fermión
Grupo Leptón
Generación Tercera generación
Interacción Gravedad, electromagnetismo e interacción débil
Antipartícula Antitauón+)
Descubierta Martin Lewis Perl et al. (1975)[1]
Masa 3,167 (6) · 10−27 kg
1776,99 (29) MeV/c2
Vida media 2.906 · 10−13 s
Carga eléctrica −1 e
Carga de color Neutra
Espín 12

Historia editar

El tauón fue anticipado independientemente en un artículo de 1971 por Yung-su Tsai.[3]​ Entonces fue detectado por primera vez en unos experimentos dirigidos por Martin Lewis Perl entre 1974 y 1977.[4]​ Se descubrió gracias a un nuevo colisionador de electrones y positrones, el Anillo Acelerador de Positrones y Electrones de Stanford (Stanford Positron and Electron Accelerator Ring o SPEAR), construido en SLAC en 1972; y un nuevo detector magnético, el MARK-I, desarrollado en colaboración con el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Con este instrumento, pudieron detectarse ciertas anomalías en la desintegración de las partículas generadas en las colisiones; observaron el siguiente evento:

 

Al hacer el balance de energía entre los estados inicial y final, se observó que la energía final era menor. En ninguna ocasión los muones, hadrones o fotones sumaban la energía necesaria para igualarse a la del estado inicial. Entonces se propuso que con la energía que hacían colisionar al electrón y al positrón se creaba un par de nuevas partículas muy masivas, que pronto decaían en las demás partículas observadas. El evento sería:

 

Esta propuesta fue difícil de verificar porque la energía necesaria para producir el par tau-antitau era parecida a la requerida para crear un par de mesones. Posteriores experimentos en DESY y en SLAC confirmaron la existencia de la partícula, y proporcionaron valores más precisos para la masa y spin de la misma.[5]Martin Lewis Perl ganó el premio Nobel de física en 1995 por su descubrimiento, junto a Frederik Reines (que descubriría el neutrino tauónico).

El símbolo τ se derivó del griego τρίτον (triton, que significa "tercero"), ya que fue el tercer leptón cargado descubierto.[6]

Martin Lewis Perl compartió el Premio Nobel de Física de 1995 con Frederick Reines. Este último recibió su parte del premio por el descubrimiento experimental del neutrino.

Clasificación en el modelo estándar editar

El tauón pertenece a la tercera generación de leptones, junto al muon que pertenece a la segunda y al electrón de la primera. Como todos los leptones, parece ser una partícula elemental, no constituida por partículas más pequeñas. Si está formado por partículas más pequeñas, éstas deben de estar por debajo de la escala de los 10−18 metros, ya que los aceleradores de partículas de hasta el 2006 solo pueden 'observar' hasta esa escala.

El tau es un fermión, con un spin igual a la mitad de la constante reducida de Planck; y como los demás leptones, cumple la simetría CPT con su antipartícula.

Desintegración editar

El tau es el único leptón que tiene la masa necesaria como para desintegrarse la mayoría de las veces en hadrones. Un 18 % de las veces el tau decae en un electrón y dos neutrinos, y otro 18 % en un muon y dos neutrinos. El restante 64 % de las ocasiones decae en forma de hadrones y un neutrino.

Todas las desintegraciones son debidas a la interacción débil (incluso las hadrónicas), y todas conservan el número tauónico. Por tanto, todas las desintegraciones anteriores incluyen un neutrino tauónico, aunque debido a la propia naturaleza de los mismos son muy difíciles de detectar, dada su escasa interacción con la materia.

Átomos exóticos editar

Se ha predicho que el tauón forme átomos exóticos al igual que otras partículas subatómicas cargadas. Uno de dichos átomos, llamado tauonio por analogía al muonio, está compuesto por un antitauón y un electrón: τ+
e
.

Otro tipo de átomo exótico es un átomo ónico τ+
τ
llamado verdadero tauonio y es difícil de detectar. Su detección es importante para la electrodinámica cuántica.[7]

Véase también editar

Referencias editar

  1. L. B. Okun (1980). Leptons and Quarks. V.I. Kisin (trans.). North-Holland Publishing. p. 103. ISBN 978-0444869241. 
  2. Diccionario de química física. Ediciones Díaz de Santos. 2005. ISBN 9788479786915. 
  3. Tsai, Yung-Su (1 de noviembre de 1971). «Decay correlations of heavy leptons in e+ + e+ + ». Physical Review D 4 (9): 2821. Bibcode:1971PhRvD...4.2821T. doi:10.1103/PhysRevD.4.2821. 
  4. Perl, M.L.; Abrams, G.; Boyarski, A.; Breidenbach, M.; Briggs, D.; Bulos, F.; Chinowsky, W.; Dakin, J. et al. (1975). «Evidence for anomalous lepton production in e+
    e
    annihilation». Physical Review Letters 35 (22): 1489. Bibcode:1975PhRvL..35.1489P. doi:10.1103/PhysRevLett.35.1489.
     
  5. Pearl, Martin Lewis (Septiembre de 1992). «The discovery of the Tau lepton». SLAC-PUB-5937 (en inglés). 
  6. Perl, M.L. (6–18 March 1977). «Evidence for, and properties of, the new charged heavy lepton». En Van, T. Thanh; Orsay, R.M.I.E.M., eds. Proceedings of the XII Rencontre de Moriond. XII Rencontre de Moriond. Flaine, France (publicado el April 1977). SLAC-PUB-1923. Consultado el 25 de marzo de 2021. 
  7. Brodsky, Stanley J.; Lebed, Richard F. (2009). «Production of the Smallest QED Atom: True Muonium (μ+μ)». Physical Review Letters 102 (21): 213401. Bibcode:2009PhRvL.102u3401B. arXiv:0904.2225. doi:10.1103/PhysRevLett.102.213401. 
  • Particle Listings 2005, de Particle data group, s035.pdf (tau)

Enlaces externos editar

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre tau (partícula).
  • (con información del tau y otras partículas)
  • Premio Nobel de física de 1995 (en inglés)
  • (en inglés)
  •   Datos: Q188392

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La particula tau o tauon es una particula elemental masiva que pertenece a la tercera generacion de leptones Tiene una vida media muy corta de unos 2 9 10 13 segundos y una masa de unos 1777 MeV c casi el doble que la del proton y 3498 veces la del electron 2 Tau t t ClasificacionParticula elementalFamiliaFermionGrupoLeptonGeneracionTercera generacionInteraccionGravedad electromagnetismo e interaccion debilAntiparticulaAntitauon t DescubiertaMartin Lewis Perl et al 1975 1 Masa3 167 6 10 27 kg1776 99 29 MeV c2Vida media2 906 10 13 sCarga electrica 1 eCarga de colorNeutraEspin1 2 editar datos en Wikidata Indice 1 Historia 2 Clasificacion en el modelo estandar 3 Desintegracion 4 Atomos exoticos 5 Vease tambien 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria editarEl tauon fue anticipado independientemente en un articulo de 1971 por Yung su Tsai 3 Entonces fue detectado por primera vez en unos experimentos dirigidos por Martin Lewis Perl entre 1974 y 1977 4 Se descubrio gracias a un nuevo colisionador de electrones y positrones el Anillo Acelerador de Positrones y Electrones de Stanford Stanford Positron and Electron Accelerator Ring o SPEAR construido en SLAC en 1972 y un nuevo detector magnetico el MARK I desarrollado en colaboracion con el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley Con este instrumento pudieron detectarse ciertas anomalias en la desintegracion de las particulas generadas en las colisiones observaron el siguiente evento e e e m particulas no detectadas displaystyle e e rightarrow e pm mu mp mbox particulas no detectadas nbsp Al hacer el balance de energia entre los estados inicial y final se observo que la energia final era menor En ninguna ocasion los muones hadrones o fotones sumaban la energia necesaria para igualarse a la del estado inicial Entonces se propuso que con la energia que hacian colisionar al electron y al positron se creaba un par de nuevas particulas muy masivas que pronto decaian en las demas particulas observadas El evento seria e e t t e m ne sie nm sim nt nt displaystyle e e rightarrow tau tau rightarrow e pm mu mp nu e si e overline nu mu si mu overline nu tau nu tau nbsp Esta propuesta fue dificil de verificar porque la energia necesaria para producir el par tau antitau era parecida a la requerida para crear un par de mesones Posteriores experimentos en DESY y en SLAC confirmaron la existencia de la particula y proporcionaron valores mas precisos para la masa y spin de la misma 5 Martin Lewis Perl gano el premio Nobel de fisica en 1995 por su descubrimiento junto a Frederik Reines que descubriria el neutrino tauonico El simbolo t se derivo del griego triton triton que significa tercero ya que fue el tercer lepton cargado descubierto 6 Martin Lewis Perl compartio el Premio Nobel de Fisica de 1995 con Frederick Reines Este ultimo recibio su parte del premio por el descubrimiento experimental del neutrino Clasificacion en el modelo estandar editarEl tauon pertenece a la tercera generacion de leptones junto al muon que pertenece a la segunda y al electron de la primera Como todos los leptones parece ser una particula elemental no constituida por particulas mas pequenas Si esta formado por particulas mas pequenas estas deben de estar por debajo de la escala de los 10 18 metros ya que los aceleradores de particulas de hasta el 2006 solo pueden observar hasta esa escala El tau es un fermion con un spin igual a la mitad de la constante reducida de Planck y como los demas leptones cumple la simetria CPT con su antiparticula Desintegracion editarEl tau es el unico lepton que tiene la masa necesaria como para desintegrarse la mayoria de las veces en hadrones Un 18 de las veces el tau decae en un electron y dos neutrinos y otro 18 en un muon y dos neutrinos El restante 64 de las ocasiones decae en forma de hadrones y un neutrino Todas las desintegraciones son debidas a la interaccion debil incluso las hadronicas y todas conservan el numero tauonico Por tanto todas las desintegraciones anteriores incluyen un neutrino tauonico aunque debido a la propia naturaleza de los mismos son muy dificiles de detectar dada su escasa interaccion con la materia Atomos exoticos editarSe ha predicho que el tauon forme atomos exoticos al igual que otras particulas subatomicas cargadas Uno de dichos atomos llamado tauonio por analogia al muonio esta compuesto por un antitauon y un electron t e Otro tipo de atomo exotico es un atomo onico t t llamado verdadero tauonio y es dificil de detectar Su deteccion es importante para la electrodinamica cuantica 7 Vease tambien editarAntitauon Anexo Tabla de particulas Desintegracion Neutrino Formula de Koide Sabor fisica de particulas Generacion fisica de particulas LeptonReferencias editar L B Okun 1980 Leptons and Quarks V I Kisin trans North Holland Publishing p 103 ISBN 978 0444869241 Diccionario de quimica fisica Ediciones Diaz de Santos 2005 ISBN 9788479786915 Tsai Yung Su 1 de noviembre de 1971 Decay correlations of heavy leptons in e e ℓ ℓ Physical Review D 4 9 2821 Bibcode 1971PhRvD 4 2821T doi 10 1103 PhysRevD 4 2821 Perl M L Abrams G Boyarski A Breidenbach M Briggs D Bulos F Chinowsky W Dakin J et al 1975 Evidence for anomalous lepton production in e e annihilation Physical Review Letters 35 22 1489 Bibcode 1975PhRvL 35 1489P doi 10 1103 PhysRevLett 35 1489 Se sugiere usar numero autores ayuda Pearl Martin Lewis Septiembre de 1992 The discovery of the Tau lepton SLAC PUB 5937 en ingles Perl M L 6 18 March 1977 Evidence for and properties of the new charged heavy lepton En Van T Thanh Orsay R M I E M eds Proceedings of the XII Rencontre de Moriond XII Rencontre de Moriond Flaine France publicado el April 1977 SLAC PUB 1923 Consultado el 25 de marzo de 2021 Brodsky Stanley J Lebed Richard F 2009 Production of the Smallest QED Atom True Muonium m m Physical Review Letters 102 21 213401 Bibcode 2009PhRvL 102u3401B arXiv 0904 2225 doi 10 1103 PhysRevLett 102 213401 Particle Listings 2005 de Particle data group s035 pdf tau Enlaces externos 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