En física de partículas , los hexaquarks , también conocidos como sexaquarks , [ 1 ] son una gran familia de partículas hipotéticas , cada una compuesta por seis quarks o antiquarks de cualquier sabor . Seis quarks constituyentes en cualquiera de varias combinaciones podrían dar como resultado una carga de color de cero; por ejemplo, un hexaquark podría contener seis quarks, semejantes a dos bariones unidos (un dibarión ), o tres quarks y tres antiquarks. [ 2 ] Una vez formados, se predice que los dibariones son bastante estables según los estándares de la física de partículas.
Cabe destacar que el deuterón fue detectado en 1932 por Urey , Brickwedde y Murphy, lo que lo convierte en la primera detección de un dibarión [ 3 ] . El deuterón es similar a un núcleo de hidrógeno, ya que está formado por un neutrón y un protón [ 4 ] .
Se han propuesto varios experimentos para detectar desintegraciones e interacciones de dibariones. En la década de 1990, se observaron varias desintegraciones de dibariones candidatas, pero no se confirmaron. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
Existe una teoría que plantea que partículas extrañas como los hiperones [ 8 ] y los dibariones [ 9 ] [ 10 ] podrían formarse en el interior de una estrella de neutrones , cambiando su relación masa-radio de maneras que podrían ser detectables. En consecuencia, las mediciones de las estrellas de neutrones podrían establecer restricciones sobre las posibles propiedades de los dibariones. [ 11 ] Una gran fracción de los neutrones en una estrella de neutrones podría convertirse en hiperones y fusionarse en dibariones durante la primera parte de su colapso en un agujero negro . Estos dibariones se disolverían muy rápidamente en plasma de quarks y gluones durante el colapso, o pasarían a algún estado de la materia actualmente desconocido .
hexaquark estrella D
En 2014, se detectó un posible dibarión en el Centro de Investigación de Jülich a unos 2380 MeV. El centro afirmó que las mediciones confirmaban los resultados de 2011, mediante un método más reproducible. [ 12 ] La partícula existió durante 10 −23 segundos y se denominó d*(2380). [ 13 ] Se hipotetiza que esta partícula consta de tres quarks up y tres quarks down , y se ha propuesto como candidata a materia oscura . [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
El estudio encontró que la producción de hexaquarks d*(2380) estables podría explicar el 85% de la materia oscura del Universo. [ 17 ] [ 18 ]
H dibario
En 1977, Robert Jaffe propuso que un dibario H posiblemente estable con la composición de quarks udsuds podría resultar conceptualmente de la combinación de dos hiperones uds . [ 19 ] [ 1 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] También existe un estado con el mismo contenido de quarks pero que se hipotetiza que es compacto y estable, para el cual se suele utilizar específicamente el nombre sexaquark. [ 1 ]
Otros
Véase también
- El deuterón es la única partícula compuesta estable conocida que consta de seis quarks.
- Dinutron , un dibarión inestable.
- Diprotón , otro dibarión inestable.
- Hadrón exótico
- Pentaquark
Referencias
- 1 2 3 "Las extrañas partículas sexaquark podrían ser inmortales, si es que existen" . Live Science . 4 de febrero de 2020.
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- Partículas compuestas hipotéticas
- Bariones