Diferencia entre revisiones de «Extrañeza (física)»

Contenido eliminado Contenido añadido
CEM-bot (discusión · contribs.)
m Correcciones menores PR:CEM.
Alefisico (discusión · contribs.)
mSin resumen de edición
Línea 1:
{{Revisar Trad}}
 
En la [[física de partículas]], '''extrañeza''', denotada como <math>S</math>, es la propiedad de las partículas, expresada como un [[número cuántico]] para describir la descomposición de las partículas en reacciones [[interacción fuerte|fuertes]] y [[interacción electromagnética|electromagnética]] que ocurren en un corto periodo de tiempo. La extrañeza de las partículas esta definida como:
 
:<math>S = N_{\overline{s}} - N_s</math> donde <math>N_{\overline{s}}</math> representa el número de antiquarks ''extraño'' (<math>{\overline{s}}</math>) y <math>N_s \ </math> representa el número de quarks ''extraño''.
 
La derivación de la palabra "extraño" o "extrañeza" proviene del descubrimiento de los quarks y fue adoptado despuesdespués de su descubrimiento para preservar la continuidad de la frase; la extrañeza de las anti-partículas estanestán referidas a +1 y las partículas a -1 como fue la definición original. Para todos los números cuánticos de sabor de quarks (extrañeza, [[encantado (número cuántico)|encantado]], [[cima (número cuántico)|cima]], [[fondo (número cuántico)|fondo]]) la convención es que la carga de sabor y la carga eléctrica de un quark tienen el mismo signo. Con eso, cualquier sabor llevado por un [[mesón]] cargado tiene el mismo signo y así la carga.
 
== Conservación de la Extrañeza ==
 
La extrañeza fue introducida, por [[Murray Gell-Mann]] y [[Kazuhiko Nishijima]], originalmente para explicar el hecho de que ciertas partículas, como el [[kaón]] o el [[hiperón]] fueran creadas fácilmente en colisiones de partículas, degradado aun más lentamente de lo esperado masa masas grandes y producciones de sección cruzada. Nada que las colicionescolisiones parecía siempre producir pares de estas partículas, fue postulado que una nueva cualidad conservada, apodada "extrañeza", se preservaba durante esta creación pero ''no'' se conservaba en su decaemientodecaimiento.
 
En nuestro moderno entendimiento, la extrañeza se conserva durante las interacciones [[interacción fuerte|fuertes]] y [[interacción electromagnética|electromagnéticas]], pero durante las [[interacción débil|interacciones débiles]]. Consecuentemente las partículas mas lumínicas contienen un quark extraño que no decae por la interacción fuerte y debe por lo tanto decaer viavía una muy lenta interacción débil. En la mayoría de los casos estos decaemientosdecaimientos cambian el valor de la extrañeza en una unidad. Sin embargo, esto no necesariamente se mantiene en un segundo orden, reacciones debilesdébiles, donde hay mezclas de mesones <math>{K}^0 \ </math> y <math>\overline{K}^0</math>
 
== Referencias ==