Extra√Īeza (f√≠sica)

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Extra√Īeza (f√≠sica)

Extra√Īeza (f√≠sica)

En la f√≠sica de part√≠culas, extra√Īeza[1] (a veces extra√Īez), denotada como S, es la propiedad de las part√≠culas, expresada como un n√ļmero cu√°ntico para describir la descomposici√≥n de las part√≠culas en reacciones fuertes y electromagn√©tica que ocurren en un corto periodo de tiempo. La extra√Īeza de las part√≠culas esta definida como:

S = N_{\overline{s}} - N_s donde N_{\overline{s}} representa el n√ļmero de antiquarks extra√Īo ({\overline{s}}) y N_s \ representa el n√ļmero de quarks extra√Īo.

La derivaci√≥n de la palabra "extra√Īo" o "extra√Īeza" proviene del descubrimiento de los quarks y fue adoptado despu√©s de su descubrimiento para preservar la continuidad de la frase; la extra√Īeza de las anti-part√≠culas est√°n referidas a +1 y las part√≠culas a -1 como fue la definici√≥n original. Para todos los n√ļmeros cu√°nticos de sabor de quarks (extra√Īeza, encantado, cima, fondo) la convenci√≥n es que la carga de sabor y la carga el√©ctrica de un quark tienen el mismo signo. Con eso, cualquier sabor llevado por un mes√≥n cargado tiene el mismo signo y as√≠ la carga.

Conservaci√≥n de la extra√Īeza

La extra√Īeza fue introducida por Murray Gell-Mann y Kazuhiko Nishijima, originalmente para explicar el hecho de que ciertas part√≠culas, como el ka√≥n o el hiper√≥n fueran creadas f√°cilmente en colisiones de part√≠culas, y degradadas aun m√°s lentamente de lo esperado para sus grandes masas y producciones de secci√≥n eficaz. Al notar que las colisiones parec√≠an siempre producir pares de estas part√≠culas, se postul√≥ que una nueva cualidad conservada, apodada "extra√Īeza", se preservaba durante esta creaci√≥n pero no se conservaba en su decaimiento.

En nuestro moderno entendimiento, la extra√Īeza se conserva durante las interacciones fuertes y electromagn√©ticas, pero no durante las interacciones d√©biles. Eso significa que si el hamiltoniano que describe adecuadamente s√≥lo las interacciones d√©biles y el operador extra√Īeza satisfacen:

(1) [\hat{H}_w,\hat{S}] \ne 0

Pero en cambio para interaccione electromagnéticas y fuertes tenemos:

(2) [\hat{H}_{em},\hat{S}] = [\hat{H}_f,\hat{S}] = 0

Consecuentemente las part√≠culas mas livianas que contienen un quark extra√Īo no pueden decaer por la interacci√≥n fuerte y en cambio deben decaer mediante la interacci√≥n d√©bil, m√°s lenta. En la mayor√≠a de los casos estos decaimientos cambian el valor de la extra√Īeza en una unidad. Sin embargo, esto no necesariamente se mantiene en reacciones d√©biles de segundo orden, donde hay mezclas de mesones {K}^0 \ y \overline{K}^0.

Referencias

  1. ‚ÜĎ ¬ęDRAE¬Ľ extra√Īez f. desus. extra√Īeza.
  • Griffiths, David J. (1987). Introduction to Elementary Particles. Wiley, John & Sons, Inc. ISBN 0-471-60386-4.

Véase también

Obtenido de "Extra%C3%B1eza (f%C3%ADsica)"

Wikimedia foundation. 2010.

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