Lepton, temel parçacıklardan birisidir ve maddenin yapı taşıdır. En çok bilinen lepton, atomda bulunarak atomun belirleyerek neredeyse tüm kimyayı oluşturan elektrondur. İki temel lepton sınıfı vardır: yüklü leptonlar (ya da elektron benzeri leptonlar olarak da adlandırılır) ve nötr leptonlar (nötrino olarak bilinir). Yüklü leptonlar diğer parçacıklarla birleşerek atom ya da pozitronyum gibi bileşik parçacıklar meydana getirirken nötrinolar diğer parçacıklarla etkileşime girmezler ve bu sebepten algılanmaları çok zordur.
Üç nesil oluşturan ve çeşni adı verilen bilinen altı tip lepton vardır.
- İlk nesil leptonlar elektronik leptonlar olarak anılır, elektron ve elektron nötrinosunu;
- ikinci nesil müonik leptonlar olarak bilinir, müon ve müon nötrinosunu;
- üçüncü nesil ise tauonik leptonlar olarak bilinir, tau ve içerir.
Elektron, yüklü leptonlardan en küçük kütleye sahip olandır. Daha büyük kütlelere sahip olan müonlar ve taular hızlı bir şekilde parçacık bozunumu (daha büyük kütleli bir parçacığın daha küçük kütleli bir parçacığa bozunması) ile elektrona dönüşür. Elektron en istikrarlı olan leptondur ve evrende çoğunlukla bulunan leptondur(tau ve müonlar ancak kozmik ışınlar veya gibi çarpışmalarında oluşur).
Leptonların elektrik yükü, spin ve kütleyi içeren temel özellikleri vardır. Kuarkların tersine leptonlar güçlü kuvvetin konusu değildir. Leptonlar diğer üç temel kuvvetle (, elektromanyetik kuvvet (elektrik yükü nötr olan nötrinolar hariç) ve zayıf kuvvet) etkileşime girer. Her bir leptona karşılık gelen karşı-lepton olarak bilinen bir vardır. Bunlar leptonlardan sadece bazı özellikleri şeklinde farklılık gösterir. Ancak bazı belirli teorilerde, nötrinonun kendi karşı-parçacığı olduğunu savunur, ancak bunun doğruluğu hala tartışılmaktadır.
İlk yüklü lepton olan elektron 19. yüzyılın ortalarında teorize edilmiş ve 1897 tarafından keşfedilmiştir. İkinci keşfedilen müon 1936'da tarafından keşfedilmiş, ancak o zaman için yanlış sınıflandırılarak mezon olarak anılmıştır. Yapılan incelemelerden sonra mezonların özelliğini taşımadığı, daha çok elektron gibi davrandığını, sadece daha ağır bir kütleye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. 'Leptonlar'ın bir aile olarak kabul edilişi 1947'ye kadar sürmüştür. İlk nötrino elektron nötrinosu 1930'da Wolfgang Pauli tarafından beta bozunmasını açıklamak için öngörülmüştür. Bu nötrino ilk defa ve Frederick Reines tarafından yapılan bulgulanmıştır. Müon nötrinosu 1962'de Leon M. Lederman, Melvin Schwartz ve Jack Steinberger tarafından ve tau nötrinosu 1974 ile 1977 arsında Martin Lewis Perl ve işbirlikçileri ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı tarafından keşfedilmiştir. Fermilab'daki Temmuz 2000'de keşfini duyurana kadar algılanamamıştır.
Leptonlar Standart Model'de önemli bir yer tutar. Elektron, proton ve nötron yanında atomun bir parçasıdır. Lepton karşı lepton birleşimi pozitronyum gibi elektron yerine tau veya müonun olduğu da oluşturulabilir.
Etimolojisi
Lepton ismi 'ufak, küçük şey' anlamına gelen Yunanca "λεπτόν" (lepton)(cinsiyetsiz hali "λεπτός" (leptos)) kelimesinden gelmektedir. Lepton ilk olarak 1948'de fizikçi tarafından kullanılmıştır.
Tarihçe
İlk lepton 1897'de J. J. Thomson ve İngiliz ekibi tarafından keşfedilmiştir. Ardından 1930'da Wolfgang Pauli tarafından beta bozunmasında enerjinin korunumu, momentumun korunumu ve açısal momentumun korunumunu sağlamak için elektron-nötrinosunu öngörülmüştür. Pauli giren ve çıkan parçacıklar arasındaki enerji, momentum ve açısal momentum farkını taşıyan bir parçacığın varlığını öngörmüştür. Elektron-nötrinosu o zamanlar nötrino çeşnileri (ya da "nesil"leri) olup olmadığı bilinmediğinden sadece nötrino olarak adlandırılmıştı.
Elektronun keşfinden 40 yıl sonra, 1936'da Carl D. Anderson, müonu keşfetti. Kütlesinden dolayı bunu lepton yerine önce mezon olarak sınıflandırıldı. Daha sonrasında müonun mezondan çok elektron gibi davrandığı keşfedildi, çünkü müon güçlü kuvvetle etkileşmez. Bunun ardından elektron, müon ve elektron-nötrinosu, lepton olarak sınıflandırıldı. Öncesinde teorik olarak tahmin edilse de, nötrino çeşnisi olduğu ancak 1962'de , Melvin Schwartz ve Jack Steinberger tarafından müon-nötrinosunun keşfiyle kanıtlanmış ve bilimadamları bu çalışmaları sayesinde 1988'de Nobel Ödülü'nü almıştır.
Tau ilk olarak 1974 ve 1977 arasında Martin Lewis Perl ve iş arkadaşları tarafından yapılan bir dizi deneyde keşfedilmiştir. Tıpkı elektron ve müonda olduğu gibi tauya da karşılık gelen bir nötrinonun varlığı tahmin edilmiştir. Tau-nötrinosunun varlığı ile ilgili ilk ipucu, tıpkı elektron-nötrinosunu bulmada yol göstermiş olan tau bozunumundaki eksik enerji ve momentum oldu. Tau-nötrinosunun ilk algılanışını Fermilab'daki işbirliği tarafından 2000'de yapıldı ve standart modelin doğrudan gözlemlenebilen son parçacığı oldu.
Mevcut verilerin tamamı üç lepton nesli olduğunu tutarlı biçimde göstermesine rağmen, bazı parçacık fizikçileri dördüncü bir neslin olduğu görüşünü savunnur. Bu dördüncü nesil leptonun kütlesi için alt sınır 100.8 (GeV/c²) ve ona karşılık gelen nötrinonun kütlesi için alt sınır 45.0 (GeV/c²) olarak öngörülüyor.
Özellikler
Spin ve kıralite
Leptonlar ½ spine sahiptir, bu sebepten fermiyondurlar ki bu onları Pauli dışlama ilkesine uymaları gerektiği anlamına gelir: aynı türe ait iki lepton tam olarak aynı seviyeye sahip olamaz.Bunun anlamı leptonların sadece iki farklı spine sahip olabilirler, aşağı ya da yukarı.
Diğer ilişkilei bir özellikte sarmallıkla ilişkili olan kiralitedir.Parçacığın sarmallığı, spininin momentumuna göre durumuyla belirlenir: momentumuyla aynı yönde spine sahip parçacıklar sağ-yönlü sarmallığa, tersi durumda sol-yönlü sarmallığa sahiptir.Eğer bir parçacık kütlesiz ise spinine göre momentumunun yönü bağımsızdır; ancak kütleli parçacıklarda momentumun yönü baskın gelerek Lorentz dönüşümleriyle sarmallığı çevirebilir.Kıralite teknik bir terimdir(Poincare grubu altında dönüşüm davranışı üzerinden tanımlanır), kütlesiz parçacıkların sarmallığına yakınsar ve kütleli parçacıkların sarmallığını açık bir şekilde tanımlar.
Birçok kuantum alan teorisinde - kuantum elektrodinamiği ve kuantum renk dinamiği gibi- sol-yönlü ve sağ-yönlü olması eştir. Ancak standart modelde sağ-yçnlü ve sol-yönlü olanlar karşı-simetrik olarak davranırlar.Sadece sol-yönlü fermiyonlar zayıf kuvvetle ortaklaşırken, sağ-yönlü nötrino yoktur. Bunlar örnektir.Literatürde sol-yönlü alan L alt indisi ile, sağ-yönlü ise R alt indisi ile gösterilir.
Elektromanyetik etkileşim
Leptonların en baskın özelliklerinden birisi elektrik yüküdür, Q. Yükün büyüklüğü elektromanyetik etkileşimin etkisini belirler. Parçacığın yükü ürettiği elektrik alanın gücünü (Coulomb yasasına bakınız) ve dış bir elektrik ya da manyetik alanla etkileşme gücünü(Lorentz kuvvetine bakınız) belirler. Tüm nesiller Q= -1 (geleneksel olarak bir parçacığın yükü temel yük biriminde ifade edilir) olan bir lepton ve yükü sıfır olan bir lepton içerir. Yüklü lepton genel olarak "yüklü artı lepton" ve yüksüz olan lepton ise nötrino olarak anılır.Örneğin birinci nesil negatif yüklü olan e- ve yüksüz olan νe içerir.
Kuantum alan teorisinde yüklü bir parçacığın elektromanyetik etkileşimi yüklü parçacığın elektromanyetik alanın kuantumu olan fotonla etkileşmesi olarak ifade edilir.
Leptonların spin şeklinde içkin bir dönmeleri olduğundan, yüklü leptonlar manyetik alan üretir.Manyetik dipol momenti μ'nün büyüklüğü:
- ,
m, leptonun kütlesi; g leptonun . Kuantum mekaniğinin birinci derece yaklaşımı g faktörünün tüm leptonlar için 2 olduğunu kabul eder. Ancak daha yüksek derecede kuantum etkileri Feymann diyagramındaki döngülerden dolayo değerde düzeltme yapar. Anormal manyetik dipol momenti olarak anılan bu değerdeki düzeltme kuantum alan teorisinden çok etkilenir ve standart modelin doğruluğunu kontrol etmek için kullanılabilir. Teorik ve deneysel anarmol manyetik dipol momenti değerleri anlamlı sekis figure kadar tutarlıdır.
Zayıf etkileşim
|
Standart modelde sol-yönlü yüklü lepton ile sol-yönlü nötrino, zayıf izospin ayar simetrisinin (T=1/2) dönüşen ikili(νeL,eL-) olarak düzenlenir. Bunun anlamı, bu parçacıklar sırasıyla izospin yansıması T3 'ün 1/2 ve -1/2 öz-değerleriyle öz-düzenleridir. Sağ-yönlü nötrinolar yoktur, ancak sağ-yönlü leptonlar zayıf izospin sabitine (T=0) dönüşür ve bunlar zayıf kuvvetle etkileşime girmezler.
Higgs mekanizması zayıf izospin SU(2) ayar alanı ile SU(1) simetrisini bileştirerek zayıf etkileşimi sağlayan üç kütleli bozon vektörü (W+, W-, Z0) ve elektromanyetik etkileşime sebep olan kütlesiz bir bozon, foton, kabul eder.Elektrik yükü Q'yüz hesaplamada izospin yansıması T3 ve zayıf aşırı yük YW ile yardımıyla hesaplanabilir.
- Q = T3 + YW/2
Gözlenmiş tüm yüklü parçacıkları açıklayabilmek için sol-yönlü zayıf izospin ikilisinde (νeL,eL-YW= -1 olmalısı gerekirken, sağ-yönlü izospin sabiti e-R 'nin YW= -2 olması gerekir.
Kütle
Standart modelde leptonlar içkin bir yükü olmadan başlar. Yüklü leptonlar (elektron, müon ve tau) Higgs alan ile etkileşimlerinde kütle kazanırken, nötrinolar yüksüz kalmaya devam ederler. Nötrinoların yüksüz kalması farklı nesillerin karışarak kuark oluşturmaması anlamına gelir. Bu güncel verilerle tutarlıdır.
Ancak yapılan deneylerde -çoğunlıkla nötrino salınımı deneylerinde- nötrinonun 2 [[eV/c2]]'den az çok küçük bir kütlesi olduğunu göstermektedir. Bu de bir fizik olduğunun ipucunu verir. Şu an için en geçerli olan yaklaşım sol-yönlü nötrinoların karşılık geldikleri leptonlara göre neden çok küçük kütlelere sahip olduğunu ve neden sağ-yönlü nötrinoların gözlemlenmediğini açıklayabilmektedir.
Leptonik sayılar
Standart modelde her neslin değişmeyen birer atar.Elektron ve elektron nötrinosunun elektronic sayı Le =1; müon ve müon nötrinosunun müonik sayı Lμ =1; tau ve tau nötrinosunun tauyik sayı Lτ =1 vardır. Her nesle karşılık gelen karşı-leptonların da -1 leptonik sayıları vardır.
Leptonik sayıların korunumu, parçacıklar etkileştiğinde ayna nesle ait lepton sayısının sabit kaldığı anlamına gelir.Bu lepton ve karşı-leptonların bir nesilde çift olarak yaratıldığını ifade eder. Örneğin aşağıdaki süreçler leptonik sayıların korunumu dahilinde gerçekleşebilir:
ancak aşağıdakiler gerçekleşemez:
Ancak nötrino salınımının tek olarak leptonik sayıların korunumunu ihlal ettiği biliniyor. Bu ihlal bir fiziğin olması ihtimali için önemli bir göstergedir. Topalm lepton sayısı (L) korunumu daha geçerli bir yasadır; ancak bu da kısmi olarak tarafından ihlel edilir.
Evrensellik
Leptonlar ile ayar bozonu arasındaki çiftleşme çeşni den bağımsızdır(etkileşimleri tüm leptonlar için aynıdır). Bu özelliğe lepton evrenselliği adı verilir ve özellikle Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi ve büyük Elektron-Pozitron Çarpıştırıcısı deneylerinde müon ve taunun yaşam süresini ve Z bozonunun kısmi test etmek için kullanılmaktadır.
Müonun [[μ-]]=[[e-]]+[[~νe]]+[[νμ]] sürecindeki bozunma oranı (Γ) için yaklaşık olarak şu ifade verilebilir (daha ayrıntılı bilgi için bakınız):
K1 bir sabit, GF .Taunun [[τ-]]=[[e-]]+[[~νe]]+[[νμ]] sürecindeki bozunma oranı aynı şablondaki bir ifadeyle verilir:
K2 bir sabit. Elektron-müon evrenselliği K1=K2 getirir:
Bu tau bozunmasının elektron modu (%17.85) ve müonik mode (%17.36) için (küçük bir hatayla) eşit olamsını açıklar.Bir leptonun (τ1) yaşam süresi ile bozunma oranı arasındaki ilişki:
B(x→y) ve Γ(x→y) dallanma oranı ve x→y sürecindeki .
Tau ve müon yaşam süresi oranı:
2008 'nin değerleri göz önüne alındığında mau ve tau yaşam süresi oranı ~1.29x10−7 olarak bulunur. Ölçülmüş yaşam süresi oranı ~1.31x10-7 karşılaştırıldığında K1 ve K2 sabit olmadıkları, leptonun kütlesine bağlı olduğu görülmektedir.
Leptonlar tablosu
Parçacık / antiparçacık | Nötrino / antinötrino | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | Sembol | Elektrik yükü () | Kütle (MeV) | İsim | Sembol | Elektrik yükü () | Kütle (MeV) |
Elektron / Pozitron | −1 / +1 | 0.511 | Elektron nötrino / Elektron | 0 | <0.000003 | ||
Müon / Antimüon | −1 / +1 | 105.6 | Müon nötrino / Müon antinötrino | 0 | <0.19 | ||
Tau / Antitau | −1 / +1 | 1777 | Tau nötrino / Tau antinötrino | 0 | <18.2 |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- Sakurai, J.J. (1994). Modern Quantum Mechanics (Revised Edition), pp 361–363. Addison-Wesley Publishing Company, .
- Srednicki, Mark (2007). Quantum Field Theory25 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., Cambridge University Press, .
- "Lepton (physics)". Encyclopædia Britannica. Retrieved 2010-09-29
- R. Nave. "Leptons". HyperPhysics. Georgia State University, Department of Physics and Astronomy. Retrieved 2010-09-29.
- W.V. Farrar (1969). "Richard Laming and the Coal-Gas Industry, with His Views on the Structure of Matter". Annals of Science 25: 243–254. doi:10.1080/00033796900200141.
- T. Arabatzis (2006). Representing Electrons: A Biographical Approach to Theoretical Entities. University of Chicago Press. pp. 70–74. .
- J.Z. Buchwald, A. Warwick (2001). Histories of the Electron: The Birth of Microphysics. MIT Press. pp. 195–203. .
- J.J. Thomson (1897). "Cathode Rays". Philosophical Magazine 44: 293.
- S.H. Neddermeyer, C.D. Anderson (1937). "Note on the Nature of Cosmic-Ray Particles
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Lepton temel parcaciklardan birisidir ve maddenin yapi tasidir En cok bilinen lepton atomda bulunarak atomun kimyasal ozelliklerini belirleyerek neredeyse tum kimyayi olusturan elektrondur Iki temel lepton sinifi vardir yuklu leptonlar ya da elektron benzeri leptonlar olarak da adlandirilir ve notr leptonlar notrino olarak bilinir Yuklu leptonlar diger parcaciklarla birleserek atom ya da pozitronyum gibi bilesik parcaciklar meydana getirirken notrinolar diger parcaciklarla etkilesime girmezler ve bu sebepten algilanmalari cok zordur Uc nesil olusturan ve cesni adi verilen bilinen alti tip lepton vardir Ilk nesil leptonlar elektronik leptonlar olarak anilir elektron ve elektron notrinosunu ikinci nesil muonik leptonlar olarak bilinir muon ve muon notrinosunu ucuncu nesil ise tauonik leptonlar olarak bilinir tau ve icerir Elektron yuklu leptonlardan en kucuk kutleye sahip olandir Daha buyuk kutlelere sahip olan muonlar ve taular hizli bir sekilde parcacik bozunumu daha buyuk kutleli bir parcacigin daha kucuk kutleli bir parcaciga bozunmasi ile elektrona donusur Elektron en istikrarli olan leptondur ve evrende cogunlukla bulunan leptondur tau ve muonlar ancak kozmik isinlar veya gibi carpismalarinda olusur Leptonlarin elektrik yuku spin ve kutleyi iceren temel ozellikleri vardir Kuarklarin tersine leptonlar guclu kuvvetin konusu degildir Leptonlar diger uc temel kuvvetle elektromanyetik kuvvet elektrik yuku notr olan notrinolar haric ve zayif kuvvet etkilesime girer Her bir leptona karsilik gelen karsi lepton olarak bilinen bir vardir Bunlar leptonlardan sadece bazi ozellikleri seklinde farklilik gosterir Ancak bazi belirli teorilerde notrinonun kendi karsi parcacigi oldugunu savunur ancak bunun dogrulugu hala tartisilmaktadir Ilk yuklu lepton olan elektron 19 yuzyilin ortalarinda teorize edilmis ve 1897 tarafindan kesfedilmistir Ikinci kesfedilen muon 1936 da tarafindan kesfedilmis ancak o zaman icin yanlis siniflandirilarak mezon olarak anilmistir Yapilan incelemelerden sonra mezonlarin ozelligini tasimadigi daha cok elektron gibi davrandigini sadece daha agir bir kutleye sahip oldugu ortaya cikmistir Leptonlar in bir aile olarak kabul edilisi 1947 ye kadar surmustur Ilk notrino elektron notrinosu 1930 da Wolfgang Pauli tarafindan beta bozunmasini aciklamak icin ongorulmustur Bu notrino ilk defa ve Frederick Reines tarafindan yapilan bulgulanmistir Muon notrinosu 1962 de Leon M Lederman Melvin Schwartz ve Jack Steinberger tarafindan ve tau notrinosu 1974 ile 1977 arsinda Martin Lewis Perl ve isbirlikcileri ve Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvari tarafindan kesfedilmistir Fermilab daki Temmuz 2000 de kesfini duyurana kadar algilanamamistir Leptonlar Standart Model de onemli bir yer tutar Elektron proton ve notron yaninda atomun bir parcasidir Lepton karsi lepton birlesimi pozitronyum gibi elektron yerine tau veya muonun oldugu da olusturulabilir EtimolojisiLepton ismi ufak kucuk sey anlamina gelen Yunanca lepton lepton cinsiyetsiz hali leptos leptos kelimesinden gelmektedir Lepton ilk olarak 1948 de fizikci tarafindan kullanilmistir TarihceIlk lepton 1897 de J J Thomson ve Ingiliz ekibi tarafindan kesfedilmistir Ardindan 1930 da Wolfgang Pauli tarafindan beta bozunmasinda enerjinin korunumu momentumun korunumu ve acisal momentumun korunumunu saglamak icin elektron notrinosunu ongorulmustur Pauli giren ve cikan parcaciklar arasindaki enerji momentum ve acisal momentum farkini tasiyan bir parcacigin varligini ongormustur Elektron notrinosu o zamanlar notrino cesnileri ya da nesil leri olup olmadigi bilinmediginden sadece notrino olarak adlandirilmisti Elektronun kesfinden 40 yil sonra 1936 da Carl D Anderson muonu kesfetti Kutlesinden dolayi bunu lepton yerine once mezon olarak siniflandirildi Daha sonrasinda muonun mezondan cok elektron gibi davrandigi kesfedildi cunku muon guclu kuvvetle etkilesmez Bunun ardindan elektron muon ve elektron notrinosu lepton olarak siniflandirildi Oncesinde teorik olarak tahmin edilse de notrino cesnisi oldugu ancak 1962 de Melvin Schwartz ve Jack Steinberger tarafindan muon notrinosunun kesfiyle kanitlanmis ve bilimadamlari bu calismalari sayesinde 1988 de Nobel Odulu nu almistir Tau ilk olarak 1974 ve 1977 arasinda Martin Lewis Perl ve is arkadaslari tarafindan yapilan bir dizi deneyde kesfedilmistir Tipki elektron ve muonda oldugu gibi tauya da karsilik gelen bir notrinonun varligi tahmin edilmistir Tau notrinosunun varligi ile ilgili ilk ipucu tipki elektron notrinosunu bulmada yol gostermis olan tau bozunumundaki eksik enerji ve momentum oldu Tau notrinosunun ilk algilanisini Fermilab daki isbirligi tarafindan 2000 de yapildi ve standart modelin dogrudan gozlemlenebilen son parcacigi oldu Mevcut verilerin tamami uc lepton nesli oldugunu tutarli bicimde gostermesine ragmen bazi parcacik fizikcileri dorduncu bir neslin oldugu gorusunu savunnur Bu dorduncu nesil leptonun kutlesi icin alt sinir 100 8 GeV c ve ona karsilik gelen notrinonun kutlesi icin alt sinir 45 0 GeV c olarak ongoruluyor OzelliklerW bozonunda Tau leptonuSpin ve kiralite Leptonlar spine sahiptir bu sebepten fermiyondurlar ki bu onlari Pauli dislama ilkesine uymalari gerektigi anlamina gelir ayni ture ait iki lepton tam olarak ayni seviyeye sahip olamaz Bunun anlami leptonlarin sadece iki farkli spine sahip olabilirler asagi ya da yukari Diger iliskilei bir ozellikte sarmallikla iliskili olan kiralitedir Parcacigin sarmalligi spininin momentumuna gore durumuyla belirlenir momentumuyla ayni yonde spine sahip parcaciklar sag yonlu sarmalliga tersi durumda sol yonlu sarmalliga sahiptir Eger bir parcacik kutlesiz ise spinine gore momentumunun yonu bagimsizdir ancak kutleli parcaciklarda momentumun yonu baskin gelerek Lorentz donusumleriyle sarmalligi cevirebilir Kiralite teknik bir terimdir Poincare grubu altinda donusum davranisi uzerinden tanimlanir kutlesiz parcaciklarin sarmalligina yakinsar ve kutleli parcaciklarin sarmalligini acik bir sekilde tanimlar Bircok kuantum alan teorisinde kuantum elektrodinamigi ve kuantum renk dinamigi gibi sol yonlu ve sag yonlu olmasi estir Ancak standart modelde sag ycnlu ve sol yonlu olanlar karsi simetrik olarak davranirlar Sadece sol yonlu fermiyonlar zayif kuvvetle ortaklasirken sag yonlu notrino yoktur Bunlar ornektir Literaturde sol yonlu alan L alt indisi ile sag yonlu ise R alt indisi ile gosterilir Elektromanyetik etkilesim Lepton ile fotonun etkilesimi Leptonlarin en baskin ozelliklerinden birisi elektrik yukudur Q Yukun buyuklugu elektromanyetik etkilesimin etkisini belirler Parcacigin yuku urettigi elektrik alanin gucunu Coulomb yasasina bakiniz ve dis bir elektrik ya da manyetik alanla etkilesme gucunu Lorentz kuvvetine bakiniz belirler Tum nesiller Q 1 geleneksel olarak bir parcacigin yuku temel yuk biriminde ifade edilir olan bir lepton ve yuku sifir olan bir lepton icerir Yuklu lepton genel olarak yuklu arti lepton ve yuksuz olan lepton ise notrino olarak anilir Ornegin birinci nesil negatif yuklu olan e ve yuksuz olan ne icerir Kuantum alan teorisinde yuklu bir parcacigin elektromanyetik etkilesimi yuklu parcacigin elektromanyetik alanin kuantumu olan fotonla etkilesmesi olarak ifade edilir Leptonlarin spin seklinde ickin bir donmeleri oldugundan yuklu leptonlar manyetik alan uretir Manyetik dipol momenti m nun buyuklugu m gQeℏ4m displaystyle mu g frac Qe hbar 4m m leptonun kutlesi g leptonun Kuantum mekaniginin birinci derece yaklasimi g faktorunun tum leptonlar icin 2 oldugunu kabul eder Ancak daha yuksek derecede kuantum etkileri Feymann diyagramindaki dongulerden dolayo degerde duzeltme yapar Anormal manyetik dipol momenti olarak anilan bu degerdeki duzeltme kuantum alan teorisinden cok etkilenir ve standart modelin dogrulugunu kontrol etmek icin kullanilabilir Teorik ve deneysel anarmol manyetik dipol momenti degerleri anlamli sekis figure kadar tutarlidir Zayif etkilesim Birinci nesil leptonlarin zayif etkilesimi Standart modelde sol yonlu yuklu lepton ile sol yonlu notrino zayif izospin ayar simetrisinin T 1 2 donusen ikili neL eL olarak duzenlenir Bunun anlami bu parcaciklar sirasiyla izospin yansimasi T3 un 1 2 ve 1 2 oz degerleriyle oz duzenleridir Sag yonlu notrinolar yoktur ancak sag yonlu leptonlar zayif izospin sabitine T 0 donusur ve bunlar zayif kuvvetle etkilesime girmezler Higgs mekanizmasi zayif izospin SU 2 ayar alani ile SU 1 simetrisini bilestirerek zayif etkilesimi saglayan uc kutleli bozon vektoru W W Z0 ve elektromanyetik etkilesime sebep olan kutlesiz bir bozon foton kabul eder Elektrik yuku Q yuz hesaplamada izospin yansimasi T3 ve zayif asiri yuk YW ile yardimiyla hesaplanabilir Q T3 YW 2 Gozlenmis tum yuklu parcaciklari aciklayabilmek icin sol yonlu zayif izospin ikilisinde neL eL YW 1 olmalisi gerekirken sag yonlu izospin sabiti e R nin YW 2 olmasi gerekir Kutle Standart modelde leptonlar ickin bir yuku olmadan baslar Yuklu leptonlar elektron muon ve tau Higgs alan ile etkilesimlerinde kutle kazanirken notrinolar yuksuz kalmaya devam ederler Notrinolarin yuksuz kalmasi farkli nesillerin karisarak kuark olusturmamasi anlamina gelir Bu guncel verilerle tutarlidir Ancak yapilan deneylerde cogunlikla notrino salinimi deneylerinde notrinonun 2 eV c2 den az cok kucuk bir kutlesi oldugunu gostermektedir Bu de bir fizik oldugunun ipucunu verir Su an icin en gecerli olan yaklasim sol yonlu notrinolarin karsilik geldikleri leptonlara gore neden cok kucuk kutlelere sahip oldugunu ve neden sag yonlu notrinolarin gozlemlenmedigini aciklayabilmektedir Leptonik sayilar Standart modelde her neslin degismeyen birer atar Elektron ve elektron notrinosunun elektronic sayi Le 1 muon ve muon notrinosunun muonik sayi Lm 1 tau ve tau notrinosunun tauyik sayi Lt 1 vardir Her nesle karsilik gelen karsi leptonlarin da 1 leptonik sayilari vardir Leptonik sayilarin korunumu parcaciklar etkilestiginde ayna nesle ait lepton sayisinin sabit kaldigi anlamina gelir Bu lepton ve karsi leptonlarin bir nesilde cift olarak yaratildigini ifade eder Ornegin asagidaki surecler leptonik sayilarin korunumu dahilinde gerceklesebilir e e Y Y t t Z0 Z0 ancak asagidakiler gerceklesemez Y e m W e nt Z0 m t Ancak notrino saliniminin tek olarak leptonik sayilarin korunumunu ihlal ettigi biliniyor Bu ihlal bir fizigin olmasi ihtimali icin onemli bir gostergedir Topalm lepton sayisi L korunumu daha gecerli bir yasadir ancak bu da kismi olarak tarafindan ihlel edilir EvrensellikLeptonlar ile ayar bozonu arasindaki ciftlesme cesni den bagimsizdir etkilesimleri tum leptonlar icin aynidir Bu ozellige lepton evrenselligi adi verilir ve ozellikle Stanford Dogrusal Hizlandirici Merkezi ve buyuk Elektron Pozitron Carpistiricisi deneylerinde muon ve taunun yasam suresini ve Z bozonunun kismi test etmek icin kullanilmaktadir Muonun m e ne nm surecindeki bozunma orani G icin yaklasik olarak su ifade verilebilir daha ayrintili bilgi icin bakiniz G t e ne nt K2GF2mt5 displaystyle Gamma left tau rightarrow e bar nu e nu tau right K 2 G F 2 m tau 5 K1 bir sabit GF Taunun t e ne nm surecindeki bozunma orani ayni sablondaki bir ifadeyle verilir G m e ne nm G t m nm nt displaystyle Gamma left mu rightarrow e bar nu e nu mu right Gamma left tau rightarrow mu bar nu mu nu tau right K2 bir sabit Elektron muon evrenselligi K1 K2 getirir G m e ne nm G t m nm nt displaystyle Gamma left mu rightarrow e bar nu e nu mu right Gamma left tau rightarrow mu bar nu mu nu tau right Bu tau bozunmasinin elektron modu 17 85 ve muonik mode 17 36 icin kucuk bir hatayla esit olamsini aciklar Bir leptonun t1 yasam suresi ile bozunma orani arasindaki iliski tl B l e ne nl G l e ne nl displaystyle tau l frac B left l rightarrow e bar nu e nu l right Gamma left l rightarrow e bar nu e nu l right B x y ve G x y dallanma orani ve x y surecindeki Tau ve muon yasam suresi orani tttm B t e ne nt B m e ne nm mmmt 5 displaystyle frac tau tau tau mu frac B left tau rightarrow e bar nu e nu tau right B left mu rightarrow e bar nu e nu mu right left frac m mu m tau right 5 2008 nin degerleri goz onune alindiginda mau ve tau yasam suresi orani 1 29x10 7 olarak bulunur Olculmus yasam suresi orani 1 31x10 7 karsilastirildiginda K1 ve K2 sabit olmadiklari leptonun kutlesine bagli oldugu gorulmektedir Leptonlar tablosuParcacik antiparcacik Notrino antinotrinoIsim Sembol Elektrik yuku Kutle MeV Isim Sembol Elektrik yuku Kutle MeV Elektron Pozitron e e displaystyle e e 1 1 0 511 Elektron notrino Elektron ne n e displaystyle nu e overline nu e 0 lt 0 000003Muon Antimuon m m displaystyle mu mu 1 1 105 6 Muon notrino Muon antinotrino nm n m displaystyle nu mu overline nu mu 0 lt 0 19Tau Antitau t t displaystyle tau tau 1 1 1777 Tau notrino Tau antinotrino nt n t displaystyle nu tau overline nu tau 0 lt 18 2Ayrica bakinizParcacik fizigi Standart ModelKaynakcaSakurai J J 1994 Modern Quantum Mechanics Revised Edition pp 361 363 Addison Wesley Publishing Company ISBN 0 201 53929 2 Srednicki Mark 2007 Quantum Field Theory25 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde Cambridge University Press ISBN 978 0521864497 Lepton physics Encyclopaedia Britannica Retrieved 2010 09 29 R Nave Leptons HyperPhysics Georgia State University Department of Physics and Astronomy Retrieved 2010 09 29 W V Farrar 1969 Richard Laming and the Coal Gas Industry with His Views on the Structure of Matter Annals of Science 25 243 254 doi 10 1080 00033796900200141 T Arabatzis 2006 Representing Electrons A Biographical Approach to Theoretical Entities University of Chicago Press pp 70 74 ISBN 0226024210 J Z Buchwald A Warwick 2001 Histories of the Electron The Birth of Microphysics MIT Press pp 195 203 ISBN 0262524244 J J Thomson 1897 Cathode Rays Philosophical Magazine 44 293 S H Neddermeyer C D Anderson 1937 Note on the Nature of Cosmic Ray Particles