В 1936 г. Андерсен открыл частицу, которая оказалась в 207 раз тяжелее электрона, и которая впоследствии была названа мюоном. Частица, сталкиваясь с ядрами атомов, не поглощалась ими и легко проходила через свинцовую пластинку.
В 1948 г. английские физики открыли частицу, которая была в 270 раз тяжелее электрона, которую назвали впоследствии пи- мезоном (пионом), оказалось, что она активней взаимодействует с веществом и подходит на обменную частицу между нуклонами.
1961 г. Получил Нобелевскую премию по физике.
Р. Хофштадтер (биография)
За пионерские исследования рассеяния электронов атомными ядрами и открытия, связанные со структурой нуклона.
http://nuclphys.sinp.msu.ru/introduction/nobelprice.htm В результате работ, проведённых по рассеянию электронов атомными ядрами, были сделаны выводы, что нуклоны состоят из пионов, и что обмен между нуклонами происходит с помощью пионов.
В 1964 г. М. Гелл – Манн выдвинул гипотезу кварков, которая до сих пор остаётся не подтверждённой гипотезой, но которая обросла новыми теориями и они заняли основное положение в теории строения частиц.
В 1973 г. выдвинута гипотеза о глюонах.
В 1975 г. струей адронов при столкновении электронов с позитронами косвенно доказали существование кварков.
В 1979 г. при столкновении электронов с позитронами открыли глюонную струю, косвенно подтверждающую наличие глюонов, переносчиков сильного взаимодействия между кварками. И не смотря на то, что все эти косвенные подтверждения так и остались не проверенными, но закрепились стандартной моделью и стали основной теорией.
А теперь проанализируем частицы на возможное содержание в них пионов и мюонов, и попробуем разобраться, почему пион в составе нуклонов не получил развития, уступив кварковой теории.
Нуклон состоит из 6 пионов и одного мюона. 140*6 = 840 (938-939) – 840 = 98 или из 9 мюонов.
К – мезоны это 2 мюона + 2 пиона или 2 пиония – связанное состояние (πμ).
η = 2,5мюона + 2 пиона. η – К = 0, 5 мюона.
η' = 958 / 106 = 9,03773 мюонов
ρ =770/140 = 5.5 пионов
ω = 782 = 6 мюонов + 1 пион.
φ = 1020 = 7 мюонов + 2 пиона.
D = 1869 = 6 мюонов + 6 пионов + 4 мюона (1876 – два нуклона)
D(s) = 1969 / 140 = 14,06 пиона. Или 19 мюонов, или два нуклона + мюон.
B = 5279 – (5 нуклонов) – 4690 = 589 = (4 мюона + 1 пион = 564) = 3 мюона + 2 пиона.
J/ψ = 3097/938 = 3,3 нуклона. = 3 нуклона + 2 пиона. (Или 3 нуклона + 3 мюона).
Y = 9460/938 = 10, 085 нуклона или 10 нуклона и 1 мюон.
Λ = 1116 = 8 мюонов + 2 пиона, или 10, 5 мюона
Σ(0) = 1189 = ( 9 мюонов ) + мюон + пион.
Ξ = 1315 = ( 9 мюонов ) + 1 мюон + 2 пион
Ξ(-) = 1321= ( 9 мюонов ) + 1 мюон + 2 пион
Ω = 1672= ( 9 мюонов ) + 7 мюон = 16 мюонов, или 12 пионов.
Δ = 1230-1234 – 938 = 296 (два пиона = 280). Протон + 2 пиона.
Σ = (1383-1384-1387) = ( 9 мюонов ) + 3 мюон + 1пион
Ξ = 1532 - 1535) = ( 9 мюонов ) + 594 (3 мюона +2 пиона) = ( 6 пионов + 1 мюон) + (3 мюона +2 пиона)
N(1520) = 1515-1530=( 9 мюонов ) + 577 (4 мюона +1 пион) = ( 6 пионов + 1 мюон) + (4 мюона +1 пион) или 577 = 4 пиона.
N(1440) = (1430 –1470) - 938 = (492 – 532). 492 =2 пиона +2 мюона , 532 = 3 пиона +1 мюон.
Λ(c) = 2285/938 = 2,436 нуклона = 2285 – 1876 = 409( 3 пиона = 420). 2 нуклона + 3 пиона.
Σ( c ) = 2453 /938 = 2,615 нуклона = 2453– 1876 = 577(4 мюона +1 пион) или 577 = 4 пиона. 2 нуклона + 4 мюона + 1 пион, или 2 нуклона + 4 пиона.
Мюон составляет ¾ часть пиона. В нуклоне 9 мюонов.
9 * ¾ = 27/4 = 6,75. Учитывая, что три пиона равны 4 мюонам, составляя структуру частиц можно получить разные комбинации в составе частицы количества пионов и мюонов.
Структура нуклона из 6 пионов и одного мюона менее вероятна, так как содержит разные частицы. Структура нуклона из 9 мюонов более вероятна, так как содержит одинаковые частицы. Мюоны по сравнению с пионами имеют меньшую массу и большую продолжительность жизни, образование такой частицы, составляющей нуклон, с меньшей энергетической составляющей более вероятно, чем пионов.
Слабое взаимодействие мюона с ядром по сравнению с большим взаимодействием пиона с ядром, установленное в начале исследования мюонов, объясняется тем, что все нуклоны состоят из мюонов. Поэтому не случайно космические лучи производят так много мюонов. Взаимодействие мюонов в нуклоне замкнуто благодаря внутреннему строению, предположительно образующее три объединения по три мюона. Мюон попадая в ядро атома проходит не вызывая не каких изменений, то есть не нарушает взаимодействий на укомплектованные объединения.
Может быть и другой вариант: мюон в нуклоне заменил мюон, и этот процесс не как не сказался на строении нуклона. В ядро вошёл один мюон, вышел другой, как их можно отличить? Поэтому проницаемость мюона даже через свинцовую пластинку теперь легко объясняется.
Совсем другое взаимодействие происходит с пионами. Пион не равен мюону и оказывает на ядро атома возбуждающее взаимодействие. Пион не может в нуклоне заменить мюон.
Время жизни мюона значительно больше времени жизни пиона. В последнее время раскрылась активность мюона к ядру, образование мюония, обнаружены димюонные события, обнаружены связанные состояния мюона и пиона.
И теперь уже ясно, что мюон является основной частицей в структуре нуклонов, что мюон является мезоном, что есть мюон с нулевым зарядом, что мюон не какого отношения не имеет к лептонам, так же как и тау - лептон, который состоит из 17 мюонов. Этот анализ показывает, что все частицы таблицы:
http://nuclphys.sinp.msu.ru/introduction/particltab.htm могут состоять из комбинации двух частиц пиона и мюона. Часть частиц состоит из одних мюонов, в остальных частицах преобладание мюонов. Предполагаю, что в некоторых частицах при возбуждении часть мюонов может переходить в пионы.
С уважением А.Т. Дудин.