В физике элементарных частиц лептонное число (исторически также называемое лептонным зарядом ) [1] — это сохраняющееся квантовое число, представляющее собой разницу между числом лептонов и числом антилептонов в реакции элементарной частицы. [2] Лептонное число — это аддитивное квантовое число , поэтому его сумма сохраняется во взаимодействиях (в отличие от мультипликативных квантовых чисел, таких как четность, где вместо этого сохраняется произведение). Лептонное число определяется как где
Число лептонов было введено в 1953 году для объяснения отсутствия таких реакций, как
в эксперименте Коуэна-Рейнса с нейтрино , который вместо этого наблюдал
Этот процесс, обратный бета-распад , сохраняет лептонное число, поскольку входящее антинейтрино имеет лептонное число −1, в то время как выходящий позитрон (антиэлектрон) также имеет лептонное число −1.
В дополнение к лептонному числу, числа лептонных семейств определяются как [4]
Яркими примерами сохранения аромата лептонов являются распады мюонов.
и
В этих реакциях распада рождение электрона сопровождается рождением электронного антинейтрино , а рождение позитрона сопровождается рождением электронного нейтрино. Аналогично, распадающийся отрицательный мюон приводит к рождению мюонного нейтрино , в то время как распадающийся положительный мюон приводит к рождению мюонного антинейтрино . [5]
Наконец, слабый распад лептона на лептон с меньшей массой всегда приводит к образованию пары нейтрино - антинейтрино :
Одно нейтрино переносит лептонное число распадающегося тяжелого лептона ( в данном примере тауона , слабым остатком которого является тау-нейтрино ) и антинейтрино, которое отменяет лептонное число вновь созданного более легкого лептона, заменившего исходный. (В данном примере мюонное антинейтрино с , которое отменяет лептонное число мюона .
Аромат лептона сохраняется лишь приблизительно и, что примечательно, не сохраняется в нейтринных осцилляциях . [6] Однако и общее число лептонов, и аромат лептона по-прежнему сохраняются в Стандартной модели.
Многочисленные поиски физики за пределами Стандартной модели включают поиски нарушения лептонного числа или аромата лептонов, такие как гипотетический распад [7]
Такие эксперименты, как MEGA и SINDRUM, искали нарушение лептонного числа в распадах мюонов на электроны; MEG установил текущий предел ветвления порядка 10−13 и планирует снизить его до 10−14 после 2016 года. [ 8] Некоторые теории за пределами Стандартной модели, такие как суперсимметрия , предсказывают коэффициенты ветвления порядка 10−12–10−14 . [7] Эксперимент Mu2e , строительство которого началось в 2017 году, имеет запланированную чувствительность порядка 10−17 . [ 9]
Поскольку закон сохранения числа лептонов фактически нарушается хиральными аномалиями , существуют проблемы с универсальным применением этой симметрии во всех энергетических масштабах. Однако квантовое число B − L обычно сохраняется в моделях Великого объединения .
Если нейтрино окажутся майорановскими фермионами , то ни индивидуальные лептонные числа, ни общее лептонное число, ни
будет сохраняться, например, при безнейтринном двойном бета-распаде , когда два нейтрино, сталкивающиеся лоб в лоб, могут фактически аннигилировать, подобно (никогда не наблюдавшемуся) столкновению нейтрино и антинейтрино.
Некоторые авторы предпочитают использовать лептонные числа, которые соответствуют знакам зарядов участвующих лептонов, следуя принятому соглашению для знака слабого изоспина и знака квантового числа странности ( для кварков ), оба из которых традиционно имеют произвольный знак квантового числа, соответствующий знаку электрических зарядов частиц.
При соблюдении соглашения о знаке электрического заряда лептонное число (показанное здесь с чертой сверху, чтобы избежать путаницы) электрона , мюона , тауона и любого нейтрино считается лептонным числом позитрона , антимюона , антитауона и любого антинейтрино считается При соблюдении этого соглашения о знаке наоборот барионное число остается неизменным, но разность B − L заменяется суммой: B + L , числовое значение которой остается неизменным, поскольку
и
{{cite report}}
: CS1 maint: multiple names: authors list (link)