En la física de partícula, los baryons son la familia de partículas subatómicas que se hagan de tres Quarks que la familia incluye notablemente el protón y el neutrón, que componen el núcleo atómico, pero muchos otros baryons inestables existen también. El " del término; baryon" se deriva del griego (barys del ), significando el " pesado, " porque a la hora su del nombramiento fue creído que los baryons fueron caracterizados teniendo mayor masa que otras partículas.
Los Baryons, junto con los mesones pertenecen a la familia de partículas conocidas como significado de los Hadrons que se componen de Quarks los Baryons de son fermios integrados por tres quarks, mientras que los mesones son bosones integrados por un quark y un antiquark. La clasificación del modelo de Quark de baryons se basa en esta construcción.
Además de los nucleones (los protones y los neutrones), otros miembros de la familia del baryon incluyen las partículas Δ, Λ, Σ, Ξ y Ω .
Baryons del delta (Δ++, Δ+, Δ0, Δ− ) se componen de una combinación arriba y abajo de quarks tales que la vuelta total es 3/2. Decaen sobre todo en un pión y un protón o el neutrón .
Los baryons de la lambda (Λ0) se componen de uno para arriba, de uno abajo, y de un quark extraño, con hacia arriba y hacia abajo los quarks en un estado (sabor-antisimétrico) de la isospina 0. La lambda neutral proporcionó la primera evidencia de observación del quark extraño. En casi todos los casos una lambda decae a un protón y a un pión cargado, o a un neutrón y a un pión neutral.
Baryons de la sigma (Σ+, Σ0, Σ− ), también se componen de un quark extraño y de una combinación arriba y abajo de quarks, pero se arreglan en un estado de la isospina 1. La sigma neutral tiene la misma composición del quark que la lambda (encima, abajo, de extraño), y así que decae mucho más rápidamente que Σ+ (encima de, encima de, extraño) o Σ− (abajo, abajo, extraño).
Baryons XI, (Ξ0, Ξ− ), se componen de dos quarks extraños y de cualquiera hacia arriba o hacia abajo un quark. Decaen predominante en una lambda y un pión; la lambda decae posteriormente como se describe anteriormente. Debido a esta secuencia de conexión en cascada de decae, un estado de Ξ se refiere a veces como cascada del .
La Omega menos el baryon (Ω− ) se compone de tres quarks extraños. Su descubrimiento era un gran triunfo en el estudio de los procesos del quark, puesto que fue encontrado solamente después que su existencia, masa, y productos de decaimiento habían sido predichos ya.
Hay los estados adicionales del baryon que contienen quarks pesados. Éstos son denotados por la letra griega que corresponde a su contenido ligero del sabor (up/down/strange) con un suscrito indicando que un quark extraño se debe substituir por un quark más pesado. Por ejemplo, el Λ+c tiene contenido del quark (encanto, encima de, abajo) en vez de (extraño, encima de, abajo). (Véase: Baryons encantados, baryons inferiores )
La misma existencia de baryons es también una edición significativa en cosmología, puesto que hemos asumido que Big Bang produjo un estado con cantidades iguales de baryons y de anti-baryons. El proceso por el cual los baryons vienen exceder en número sus antipartículas se llama Baryogenesis (en contraste con un proceso por el cual los Leptons explican el predominio de la materia sobre antimateria, el leptogenesis ).
Las partículas de Baryonic son el tema primario en el Star Trek: La mina de Starship del episodio 6.18 de la generación siguiente .
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