Lista de leptones

Esta es una lista de leptones en física de partículas . Todos los leptones tienen espín ½ porque son fermiones fundamentales .

partícula [1] Símbolo Masa ,
MeV / s 2
de por vida
Productos de descomposición Carga eléctrica, e
Electrón e -_ 0.510998928(11) [2] Estable o > 4,6⋅10 26 años [3] Desconocido, puede no existir −1 [2]
Positrón mi + 0.510998910(13) [4] Estable o > 4,6⋅10 26 años Desconocido, puede no existir +1 [2]
muón m - 105.6583715(35) [2] 2.197034(21)⋅10 −6 mi − + νe + νμ _ _ −1
antimuón m + 105.6583715(35) [2] 2.197034(21)⋅10 −6 mi + + ν mi + ν μ +1
Tau leptón τ - 1.77682(16) [2] 2.906(10)⋅10 −13 μ − + ν μ + ν τ e − + ν e + ν τ y docenas de otros modos de descomposición

−1
Leptón anti-tau τ + 1.77682(16) [2] 2.906(10)⋅10 −13 μ + + ν μ + ν τ e + + ν e + ν τ y docenas de otros modos de descomposición

+1
neutrino v La suma de las masas de los tres sabores es 0,320 ± 0,081  eV , pero no cero para todos los sabores ( ν
mi
, v
m
, v
τ
) [5] [6] [7]
Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0
antineutrino v La suma de las masas de los tres sabores es 0,320 ± 0,081  eV , pero no cero para todos los sabores ( ν
mi
, v
m
, v
τ
) [5] [6] [7]
Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0
neutrino electrónico v e < 0,0000022 [8] Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0
antineutrino electrónico v e < 0,0000022 [8] Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0
neutrino muón νμ_ _ <0,17 [8] Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0
antineutrino muón νμ_ _ <0,17 [8] Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0
neutrino tau ν τ < 15,5 [8] Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0
Neutrino anti-tau ν τ < 15,5 [8] Estable o > 7⋅10 9 s ×( m ν /1 eV) −1 Desconocido, puede no existir 0

Notas

  1. Modelo estándar . Consultado el 5 de septiembre de 2015. Archivado desde el original el 25 de julio de 2015.
  2. 1 2 3 4 5 6 7 http://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt Archivado el 8 de diciembre de 2013 en Wayback Machine Constantes físicas fundamentales: listado completo
  3. HO Back et al. Búsqueda del modo de decaimiento de electrones e → γ + ν con prototipo de detector Borexino // Phys. Letón. B.- 2002.- T. 525 . - S. 29-40 . -doi : 10.1016 / S0370-2693(01)01440-X .
  4. La diferencia relativa medida experimentalmente entre las masas de un electrón y un positrón no supera las 8 ppb (mil millonésimas); teóricamente debería ser cero.
  5. 1 2 Los astrónomos miden con precisión la masa de los neutrinos por primera vez . scitechdaily.com (10 de febrero de 2014). Consultado el 7 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2014.
  6. 1 2 Foley, James A. Masa de neutrinos calculada con precisión por primera vez, Physicists Report . natureworldnews.com (10 de febrero de 2014). Consultado el 7 de mayo de 2014. Archivado desde el original el 8 de mayo de 2014.
  7. 12 Battye , Richard A.; Musgo, Adán. Evidencia de neutrinos masivos a partir del fondo de microondas cósmico y observaciones de lentes  // Cartas de revisión física  : revista  . - 2014. - Vol. 112 , núm. 5 . — Pág. 051303 . -doi : 10.1103 / PhysRevLett.112.051303 . - . -arXiv : 1308.5870v2 . _ —PMID 24580586 .
  8. 1 2 3 4 5 6 Medidas de laboratorio y restricciones sobre las propiedades de los neutrinos  (ing.) . Consultado el 25 de septiembre de 2009. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2012.

Enlaces

Véase también