¿Por qué el decaimiento β−β−\beta^- libera e−+νee−+νee^-+\nu_e y no ττ\tau o μμ\mu generaciones?

El β la decadencia es

(1) norte pag + mi + v ¯ mi

Se puede descomponer en

(2) d   tu + W (3) W   mi + v ¯ mi

¿Por qué (3) no puede decaer en ( m + v ¯ m ) o ( τ + v ¯ τ ) ?

Puede y lo hace a menos que lo prohíba la conservación de energía (que es en este caso).
@knzhou, ¿Quieres decir que el W bosón, en este caso, no tiene suficiente energía para producir un leptón pesado? Pero entonces, ¿cómo es que el quark luz d puede decaer en un leptón pesado W ?
El W es una partícula virtual.
La conservación de la energía debe mantenerse entre el estado protónico inicial y el estado final de tres cuerpos. Muon y tau son simplemente demasiado pesados.

Respuestas (1)

Masa de neutrón

neutrón

masa de protones

protón

La diferencia de masa 939.6-938.3 es 1.3 MeV y el número bariónico se conserva de todos modos, por lo que el neutrón solo puede decaer en un protón después y el exceso de energía es 1.3 MeV.

La masa del muon es 107 MeV y la masa del tau 1777MeV. Energéticamente solo está disponible el electrón con su pequeña masa de 0,5 MeV.