
【化】 strangeness conservation law
在粒子物理学中,奇异性守恒定律(Conservation of Strangeness) 是描述强相互作用和电磁相互作用过程中奇异量子数保持不变的规律。以下从汉英词典角度解析其核心概念:
奇异性(Strangeness)
指粒子的一种内禀量子数(记为 ( S )),用于描述特定粒子(如K介子、Λ超子)在强相互作用中的特性。该概念由盖尔曼(Murray Gell-Mann)和西岛和彦(Kazuhiko Nishijima)于1952年独立提出,用于解释当时发现的"奇异粒子"(寿命长但产生迅速的现象)。
汉英对照:奇异性 → Strangeness(专有名词)。
守恒定律(Conservation Law)
指在特定相互作用过程中,系统的总奇异量子数保持不变,即 ( Delta S = 0 )。该定律在强相互作用和电磁相互作用中严格成立,但在弱相互作用中可被破坏(如 ( Delta S = pm 1 ))。
守恒条件:
强相互作用中(如质子碰撞产生奇异粒子):
( p + p rightarrow K^+ + Lambda^0 + p )
反应前总 ( S = 0 ),反应后 ( S(K^+) = +1 ),( S(Lambda^0) = -1 ),总和仍为0,符合守恒律。
破缺现象:
弱相互作用中(如K介子衰变):
( K^0 rightarrow pi^+ + pi^- )
衰变前 ( S(K^0) = +1 ),衰变后 ( S(pi) = 0 ),( Delta S = -1 ),奇异性不守恒。
该定律是夸克模型的重要基础:
通过结合量子数定义、相互作用分类及夸克模型,奇异性守恒定律揭示了粒子物理中对称性与破缺的深层联系,为标准模型建立奠定关键基础。
关于“奇异性守恒定律”,目前提供的搜索结果中并未包含这一术语的直接解释。这可能是因为:
术语特殊性
“奇异性”在物理学中通常与黑洞、时空曲率等广义相对论概念相关,或涉及粒子物理中的“奇异量子数”。但“奇异性守恒定律”并非经典守恒定律(如能量、动量守恒)中的常见表述。
可能存在的混淆
• 若指粒子物理中的奇异数守恒,它描述强相互作用中奇异量子数(与含奇异夸克的粒子相关)的守恒,但在弱相互作用中可能不守恒。
• 若涉及广义相对论中的“奇点”,则与守恒定律无直接关联。
建议补充信息
由于当前资料有限,建议提供更多上下文或确认术语准确性。若需了解常见守恒定律,可参考以下分类(综合-3):
如需进一步解答,请补充具体领域或物理情境。
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