味道”不同,就可以命名了。
而对于味中性的介子命名,就不仅根据介子的“味道”来,还要区分夸克对的总自旋为0或1,以及轨道角动量为奇数或偶数。
就比如说,重子含有三个夸克,只需要按照不同的“味道”量子数区分。
高激发态的强子,均由对应强子名称加上“*”来表示,并在其后的括号内标识其质量。
然而,强相互作用允许新的物质形态存在。
陈舟此刻全力追逐,却又未能窥得全貌的,由纯胶子构成的胶球,便是这种新的物质形态,也叫奇特强子态。
除了胶球外,还有由夸克和胶子构成的混杂态,和由三个以上夸克构成的多夸克态等等,也都属于这种奇特强子态。
寻找和研究这些新的物质形态,将为夸克和胶子形成强子,提供重要信息。
如果奇特强子态不存在,将意味着强相互作用基本理论需要重大变革。
强相互作用的力,在夸克之间存在。
这是自然界中,人类目前已知的最强的相互作用力。
强相互作用通过胶子场来传递,类似于电荷之间通过电磁场传递电磁力。
一个质子包含三个夸克,这三个夸克又通过胶子传递的强相互作用,形成一个束缚态。
而且组成质子的3个夸克的质量,只占质子质量的不到2%,大部分质量来自于参与强相互作用的胶子。
因此,研究由纯胶子构成的胶球,便具有了极其重要的意义。
想到这,陈舟手中的笔忽然一顿,然后被他放在了草稿纸上。
随即陈舟打开电脑的浏览器,开始搜索强相互作用的相关内容。
这是陈舟目前在奇特量子数胶球的理论研究中,所遇到的最后一道难题了。
他需要合理且充分的解释强相互作用中的一个难题,才能最终达到那个,可能是奇特量子数胶球理论内容的制高点。
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