红色、绿色和蓝色的组合被称为“白色” , 因此 , 是平衡的 。 与此同时 , 反夸克具有反色荷、反红、反绿、反蓝 , 它们与对应的颜色相互抵消 , 形成稳定、平衡的白色电荷 。
胶子同时具有有色荷和反色荷 。 但是单个胶子总是一种不稳定的色荷和反色荷的混合物:蓝色和反绿色 , 或红色和反蓝色 , 等等 。 “每个胶子都有一个色荷和一个反色荷 。 而且(这些胶子)不喜欢独处 , ”罗伊昂说 。
当一个胶子进入一个新的质子时 , 它会抓住其他粒子(组成质子的夸克和胶子) 。 单胶子试图与粒子配对 , 以平衡它的色荷和反色荷 。
但质子内部的色荷已经处于平衡状态 , 而外来的不稳定胶子的进入破坏了质子的内部平衡 , 引发了一系列事件 , 将粒子撕裂 。 在75%的碰撞中质子被粉碎 , 这就是当时发生的事情 。
但在另外25%的碰撞中 , 质子互相反弹而不是粉碎 , 这表明胶子交换涉及了双胶球或三重胶球(奇异子) , 所以它没有破坏质子的内部平衡 。
双胶球有自己的内部平衡 。 它们的色荷和反色荷是匹配的 , 可以很容易地从一个质子滑到另一个质子 , 而不会把它们撕开 。
1973年 , 研究人员指出 , 从理论上讲 , 三个胶子应该能够形成一个红、绿、蓝三色相互平衡的三重胶球 。 他们称这种粒子为奇异子 。 胶子和多胶子的交换在极端的能量下、极短的时间内发生 。 到目前为止 , 还没有人看到过或直接探测到过奇异子(或双胶球 , 尽管它的存在已经被间接证实) 。
正如纽约州立大学石溪分校天体物理学家保罗·萨特2019年在《LiveScience》杂志上发表的一篇文章中所写的那样 , 发现奇异子并不会改变物理学的面貌 , 当时研究人员首次发现了这种粒子可能存在的证据 。
萨特和其他许多研究人员认为 , 它根本不是一种真正的粒子 , 而是一种准粒子 , 因为它只不过是更小粒子的临时排列 。 (然而 , 质子和中子也是如此 。 )
罗伊昂说 , 这个发现很重要 , 因为它证实了1973年粒子物理学研究人员用来预测奇异子存在的基本理论是正确的 。
BY: Rafi Letzter
FY:生命动力
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