ЛЕПТОННОЕ ЧИСЛО

(лептонный заряд) - аддитивное внутреннее квантовое число, сопоставляемое с каждым семейством (поколением) лептонов:ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №1ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №2 ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №3

Принятые обозначения для Л. ч. разл. семейств: Le,ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №4и Обычно лсптонам приписывается Л. ч., равное +1, ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №5а антилептонам - равное - 1, т. е. ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №6 = -1 и т. д. для лептонов др. семейств. При этом L е,ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №7 и ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №8не тождественны друг другу. Для элементарных частиц, но являющихся лептонами, Л. ч. равно нулю. Эксперимент показал, что во всех процессах взаимодействия элементарных частиц с участием лептонов каждое из Л. ч. с высокой степенью точности сохраняется (что и явилось основанием для введения такой характеристики лептонов). В соответствии с этим эмпирич. законом ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №9 сохранения Л. ч. реализуются, напр., процессы ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №10 и т. д. и не реализуются ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №11 с сопоставимыми вероятностями процессы ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №12 и ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №13 т.д. Все последние процессы запрещены законом сохранения Л. ч. и до сих пор не наблюдались. Нет также свидетельств существования т. н. безнейтринного двойного бета-распада ядер, связанного с нарушением Л. ч. О степени запрета, налагаемого законом сохранения Л. ч., можно судить, напр., по след. цифрам:

ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №14

(W - вероятность соответствующего процесса, X - совокупность вторичных адронов). Т. о., эксперим. ограничения на интенсивность процессов, нарушающих Л. ч:, будучи очень значительными при сравнительно низких энергиях (распады и захват мюона), пока не столь жёстки при более высоких энергиях. С теоретич. точки зрения нет специальных оснований считать закон сохранения Л. ч. абсолютно строгим законом сохранения. Более того, в моделях великого объединения взаимодействия этот закон сохранения, как правило, нарушен. Нарушение Л. ч. осуществляется, напр., в тех случаях, когда масса нейтрино отлична от нуля и имеет место их смешивание за счёт конечных вероятностей перехода одного типа нейтрино в др. типы нейтрино. Смешивание порождает явление осцилляции нейтрино, т. е. периодич. изменения на пути пролёта интенсивности потока данного типа нейтрино ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №15ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №16возникшего. в конкретном виде слабого распада ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №17 (см. Осцилляции элементарных частиц). Возможность осцилляции нейтрино впервые обсуждалась Б. М. Понтекорво в 1957. Существование осцилляции нейтрино является наиб. вероятной причиной наблюдения уменьшенного (по сравнению с расчётным) потока ЛЕПТОННОЕ   ЧИСЛО фото №18от Солнца, детектируемого на Земле. Однако эксперим. проявления осцилляции нейтрино в лаб. условиях пока не обнаружены.

Точность выполнения эмпирич. закона сохранения Л. ч. и сама природа этой характеристики элементарных частиц требуют дальнейшего, более углублённого изучения.

Лит.: Окунь Л. Б., Лептоны и кварки, М., 1981.

А. А. Помар.

Физическая энциклопедия. В 5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия..1988.


Смотреть больше слов в «Физической энциклопедии»

ЛЕПТОННЫЙ ЗАРЯД →← ЛЕПТОКВАРКИ

T: 78