{{Infobox Particle
| name = J/ψ介子
| composition =
| family = 玻色子
| group = 介子
| interaction = 强相互作用、弱相互作用、电磁力、引力
| antiparticle = 其自身
| discovered = 斯坦福国家加速器实验室:伯顿·里克特等(1974年)
布克海文国家实验室:丁肇中等(1974年)
| symbol = J/psi
| mass =
。有意思的是火花室图像里的J/ψ介子往往看上去像。丁肇中则选择了。这个字母是前一个字母,而K介子则是奇异夸克组成的相应介子,当时已经被发现。
由于科学社群觉得無論採用任一方命名的名稱,都對另一方发现者的命名权不公平,因此大多数此后的论文都把这个粒子並列称之为J/ψ介子。
J/ψ介子的第一激发态被写作ψ',有时也被写作ψ(2S)或者按照其兆电子伏特质量写作ψ(3686)。其它激发态也适用ψ和量子态(假如已知的话)或者质量来表示。由于里克特的實驗组自己就发现了四个激发态,因此一般在描述激发态的时候單單寫成ψ而不並列J。
曾經流傳一種說法,因為他自己中文姓氏“丁”和英文字母“J”類似,所以命名為J粒子,其實這是一個美麗的誤會。真正的意思“J”在量子力學上代表電流、光,而J粒子和光、電有密切的關係,所以就命名為J粒子。
J/ψ熔化
在一个炙热的量子色動力学物质中假如温度非常高的话J/ψ介子和它的激发态可能会熔化。这是被预言的夸克-胶子等离子体形成的一个迹象。截至2011年,歐洲核子研究組織的超級質子同步加速器(SPS)、布克海文国家实验室的相对论重离子对撞机(RHIC)以及歐洲核子研究組織的大型强子对撞机(LHC)做的重离子实验都观察到了这样的事实:重离子碰撞中产生的J/ψ比由核子对撞的简单叠加所计算出的产额要小,这一现象的原因还在探讨之中。其原因是要计算有多少J/ψ介子熔合了首先需要知道碰撞之初有多少J/ψ产生了,同时夸克胶子等离子体中也可能有J/ψ介子产生。因此在碰撞初始状态中还有许多未知数。
也有理论认为,这个过程在超級質子同步加速器中不是导致J/ψ介子的消失,而是导致其产生。由于夸克胶子等离子体中众多粲夸克的存在,更多J/ψ介子会产生。此外含粲的B介子(B_c介子)也可能提供夸克自由运动的迹象。
衰变
由于OZI规则J/ψ介子的强子衰变很少。这个效应大大延长了该粒子的寿命。因此它的衰变宽度仅为93.2±2.1千电子伏特。因此J/ψ介子的电磁衰变能够与强子衰变竞争。
参考资料
外部链接
*[http://prola.aps.org/abstract/PRD/v2/i7/p1285_1 Weak Interactions with Lepton-Hadron Symmetry]. The GIM Paper.
*[https://web.archive.org/web/20061002183326/http://www.symmetrymag.org/cms/?pid=1000180 Logbook page of J/ψ co-discovery at SLAC]
*[http://prola.aps.org/abstract/PRL/v33/i23/p1406_1 ψ discovery paper.]
*[http://prola.aps.org/abstract/PRL/v33/i23/p1404_1 J discovery paper.]
*[http://pdg.lbl.gov/2007/reviews/namingrpp.pdf Naming scheme for hadrons, W.-M. Yao et al., J. Phys. G 33, 108 (2006)]
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