нейтральных токов (см. ниже). Эти процессы можно расклассифицировать по тому, произведение каких слагаемых в токах
Таблица слабых процессов
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() | | | | |
Клетки таблицы, симметричные относительно диагонали, содержат прямые и соответствующие обратные процессы.
1. Произведение токов описывает упругое рассеяние ne + e ® ne + е; на опыте это рассеяние пока не обнаружено, но точность экспериментов несколько хуже необходимой для измерения предсказываемой теорией величины.
2 ответственно за распады m+ ® e+ + ne +
и m- ® e- +
+
, которые хорошо изучены и прекрасно описываются теорией.
3 ответственно за b-распады ядер и распады типа p
. Вероятность последнего распада на основе аналогии между слабым векторным током и электромагнитным током (на основе гипотезы сохраняющегося векторного тока) была предсказана Я. Б.
+ р ® е + + n, обнаруженной в 1956 Ф. Райнесом и К. Коуэном (США) в пучке антинейтрино от ядерного реактора.
4 ответственно за b-распады странных частиц, в которых меняется странность, например L ® р + е- +
, å- ® n + e- +
, К+ ® е+ + ne , К+ ® е+ + ne + p0 и т. д. В этих распадах имеют место следующие правила отбора, вытекающие из вида слабого тока и подтвержденные на опыте: 1)DS = ± 1, где DS — изменение странности адронов, участвующих в распаде (DS = S
5. Произведение токов приводит к процессу nm ® m+ + m-