
【化】 electronic lepton number
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
【化】 lepton number
在粒子物理学中,电子轻子数(Electron Lepton Number)是描述基本粒子量子性质的守恒量之一,特指与电子及其对应中微子相关的轻子数。其定义为:每个电子($e^-$)和电子中微子($ u_e$)的电子轻子数为+1,反粒子(如正电子$e^+$和反电子中微子$bar{ u}_e$)的电子轻子数为-1,其他粒子(如μ子、τ子等)的电子轻子数为0。
守恒定律
在标准模型框架下,绝大多数粒子反应中,电子轻子数与其他轻子数(μ轻子数、τ轻子数)需分别守恒。例如,β衰变中中子衰变为质子时,释放的电子与反电子中微子的电子轻子数之和保持为零。
例外情况
中微子振荡现象表明,中微子可能具有质量且不同味(flavor)的中微子可相互转换,这会导致电子轻子数在特定过程中不严格守恒。此类现象需通过超越标准模型的理论(如中微子质量项)解释。
实验验证
大型强子对撞机(LHC)和高能物理实验常通过检测反应产物的轻子数来验证理论预言。例如,在希格斯玻色子衰变到电子对的通道中,电子轻子数的守恒性是关键判据之一。
电子轻子数是粒子物理学中用于描述电子及其相关粒子(如电子中微子)的守恒量子数,具体解释如下:
在粒子反应中,电子轻子数总和必须保持不变。例如:
轻子分为三类:电子(( e ))、μ子(( mu ))、τ子(( tau )),每类有独立的轻子数(( L_e, L_mu, L_tau )),分别守恒。例如:
轻子数守恒可表示为:
$$
sum L{text{初始}} = sum L{text{最终}}
$$
例如,电子俘获反应 ( p + e^- to n +
u_e ) 中,初始 ( L_e = +1 ),最终 ( L_e = +1 )(仅中微子贡献)。
如需进一步了解轻子的分类或守恒定律,可参考粒子物理学教材或权威数据库(如PDG)。
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