البارْيون Baryon جُسَيْم تحت ذري ثقيل. وتشمل الباريونات البروتونات والنيوترونات والهيبرونات. وتتكون نواة الذرة من البروتونات والنيوترونات. ولذا تسمى نيوكليونات. وتتولد الهيبرونات في معجِّلات الجسيمات. وقد اكتشف العلماء أربعة أنواع من الهيبرونات التي تعمر طويلا فتدوم لفترة هي أكثر من واحد من ألف بليون جزء من الثانية. وقد أطلق العلماء على هذه الهيبرونات أسماء لامبدا وسيجما وزاي وأوميجا. كما اكتشف العلماء هيبرونات تعيش وقتا أقصر.

Combinations of three u, d or s quarks forming baryons with a spin-32 form the uds baryon decuplet
Combinations of three u, d or s quarks forming baryons with a spin-12 form the uds baryon octet

وكلمة باريون مشتقة من كلمة يونانية تعني ثقيل. وتبلغ كتلة البروتون ـ وهو أخف باريون ـ 1,831 مرة قدر كتلة الإلكترون. أما كتلة النيوترون فهي تزيد قليلا إذ تبلغ 1,839 مرة قدر كتلة الإلكترون. وتتفكك كل الباريونات عدا البروتونات بطبيعتها إلى جزءين أو أكثر. فالنيوترون مثلا حين يفصل عن النواة يتفكك إلى بروتون وإلكترون ونيوترينو. وحين يتفكك الباريون ينتج باريونًا آخر أخف في الوزن. ويطلق علماء الفيزياء على هذا المبدأ قانون حفظ الباريونات. وطبقا لهذا القانون لايمكن أن يتفكك البروتون لأنه لايوجد باريون أخف من البروتون. وتعتبر البروتونات والنيوترونات هي المكونات الرئيسية في بناء الذرة. فلو تفككت البروتونات لما استطاعت أن تكون ذرات دائمة. والسبب الرئيسي الذي يحفظ الأشياء في عالمنا من الفناء هو عدم تفكك البروتونات

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تصنيف الجسيمات

قائمة

See list of baryons.

انظر أيضا

المصادر

الموسوعة المعرفية الشاملة

بيلوچرافيا

  • C. Amsler; et al. (2008). "Review of Particle Physics". Physics Letters. Particle Data Group. B667 (1): 1–1340. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
  • H. Garcilazo, J. Vijande, and A. Valcarce (2007). "Faddeev study of heavy-baryon spectroscopy". Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 34 (5): 961–976. doi:10.1088/0954-3899/34/5/014.{{cite journal}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  • K. Carter (2006). "The rise and fall of the pentaquark". Fermi National Accelerator Laboratory and Stanford Linear Accelerator Center. Retrieved 2008-05-27.
  • W.-M. Yao; et al. (2006). "Review of Particle Physics". Journal of Physics G. Particle Data Group. 33: 1–1232. doi:10.1088/0954-3899/33/1/001. {{cite journal}}: Explicit use of et al. in: |author= (help)
  • D.M. Manley (2005). "Status of baryon spectroscopy". Journal of Physics: Conference Series. 5: 230–237. doi:10.1088/1742-6596/9/1/043.
  • H. Muir (2003). "Pentaquark discovery confounds sceptics". New Scientist. Retrieved 2008-05-27.
  • S.S.M. Wong (1998a). "Chapter 2 – Nucleon Structure". Introductory Nuclear Physics (2nd ed.). New York (NY): John Wiley & Sons. pp. 21–56. ISBN 0-471-23973-9.
  • S.S.M. Wong (1998b). "Chapter 3 – The Deuteron". Introductory Nuclear Physics (2nd ed.). New York (NY): John Wiley & Sons. pp. 57–104. ISBN 0-471-23973-9.
  • R. Shankar (1994). Principles of Quantum Mechanics (2nd ed.). New York (NY): Plenum Press. ISBN 0-306-44790-8.
  • E. Wigner (1937). "On the Consequences of the Symmetry of the Nuclear Hamiltonian on the Spectroscopy of Nuclei". Physical Review. 51 (2): 106–119. doi:10.1103/PhysRev.51.106.
  • M. Gell-Mann (1964). "A Schematic of Baryons and Mesons". Physics Letters. 8 (3): 214–215. doi:10.1016/S0031-9163(64)92001-3.
  • W. Heisenberg (1932). "Über den Bau der Atomkerne I". Zeitschrift für Physik. 77: 1–11. doi:10.1007/BF01342433. (بالألمانية)
  • W. Heisenberg (1932). "Über den Bau der Atomkerne II". Zeitschrift für Physik. 78: 156–164. doi:10.1007/BF01337585. (بالألمانية)
  • W. Heisenberg (1932). "Über den Bau der Atomkerne III". Zeitschrift für Physik. 80: 587–596. doi:10.1007/BF01335696. (بالألمانية)

وصلات خارجية