¿Cómo determinar una interacción fuerte o débil (partículas extrañas)?

Como tú sabes

π mesón + protón ---> k + mesón + Σ partícula.

(AntiArriba,abajo) + (arriba arriba abajo) --> (arriba antiextraño) + (abajo abajo extraño)

Sé que el número de quarks se ha conservado en interacciones fuertes. Si esa teoría es correcta, ¿por qué la ecuación anterior no tiene el mismo número de quarks extraños en ambos lados? Muestra claramente que se crean nuevos tipos de quarks. ¿No significa eso que es una interacción débil?

¿Qué partícula de intercambio transfiere la extrañeza? Si esa pregunta no tiene sentido o tiene una respuesta compleja, responda esta pregunta: ¿cuál es la partícula de intercambio en esta interacción?

Por cierto, establece claramente que la ecuación anterior es "Interacción fuerte"

Soy un chico de secundaria. Por favor, no sea demasiado complejo. Gracias.

Tiene el mismo número de quarks extraños en ambos lados. Hay cero cargas extrañas netas en cada lado de esa ecuación.

Respuestas (2)

Tu tenias

π− mesón + protón ---> K+ mesón + Σ− partícula.

(AntiUp,Antidown) + (arriba arriba abajo) --> (arriba extraño) + (abajo abajo extraño)

ya que ha sido correcto.

(AntiArriba,abajo) + (arriba arriba abajo) --> (arriba antiextraño) + (abajo abajo extraño)

cada partícula elemental que compone los mesones lleva números cuánticos que deben conservarse en los dos lados de la interacción si es una interacción fuerte. Se trata de una dispersión con la consiguiente producción de dos extrañas partículas. Es fuerte, porque la creación del mesón extraño y el barión extraño fue generada por la creación de un par extraño antiextraño. Todos los números cuánticos portados por los quarks/antiquarks se conservan en el lado derecho de la interacción. Eso es indicativo de la interacción fuerte, la conservación de todos los números cuánticos conocidos permite que la reacción sea rápida y, por lo tanto, se caracterice como fuerte.

El mesón K+ creado es lo suficientemente estable como para verse en una imagen de cámara de burbujas , por ejemplo, en esta detección clásica del omega: todas las desintegraciones son débiles, por lo que pueden verse en la cámara como vértices separados que se descomponen en componentes y luego se descomponen. más.

Sé que el número de quarks se ha conservado en interacciones fuertes. Si esa teoría es correcta, ¿por qué la ecuación anterior no tiene el mismo número de quarks extraños en ambos lados? Muestra claramente que se crean nuevos tipos de quarks. ¿No significa eso que es una interacción débil?

Tenías mal el contenido de quarks. Sí, el correcto tiene la misma extrañeza a izquierda y derecha, 0.

¿Qué partícula de intercambio transfiere la extrañeza? Si esa pregunta no tiene sentido o tiene una respuesta compleja, responda esta pregunta

¿Cuál es la partícula de intercambio en esta interacción?

A nivel de quarks, un gluón puede generar un par extraño-anti-extraño. El antiup del K+ se aniquila con un up del protón en un gluón que luego crea un extraño par antiextraño que se acopla con los quarks espectadores y cambia la extrañeza del barión y el mesón respectivamente.

Por cierto, establece claramente que la ecuación anterior es "Interacción fuerte"

No proporciona un enlace para esta declaración.

Mire la respuesta a una pregunta similar aquí para el tipo de diagrama de Feynman.

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Tiene el contenido de antimateria de los mesones incorrecto (o lo tenía, antes de una edición). Un mesón es siempre un quark y un antiquark. (El antiquark quiere aniquilarse en el quark, razón por la cual todos los mesones son de corta duración).

El π mesón está hecho de un anti-arriba y un abajo, | tu ¯ d .

El k + mesón está hecho de un arriba y y anti-extraño, | tu s ¯ .

Lo antiextraño en el k + y lo extraño en el Σ agregue para dar cero extrañeza neta en el lado derecho, al igual que en el izquierdo.

Esto está mal. los quarks tienen otros números cuánticos que no les permiten aniquilarse, incluso el arriba y el abajo son números cuánticos separados (números bariónicos) y tienen que coincidir para aniquilarse como sucede en el messon pi0, cuando pasa al siguiente más rápido, electromagnético dos gamma .
Quieren aniquilar, pero a veces no pueden, lo que les da a los mesones una vida más larga. No está muy mal y es pedagógicamente útil para un estudiante principiante. El quid de la confusión fue el intento de tener mesones de toda materia y de toda antimateria. Tu respuesta también es buena.