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Transporte as partículas que se rompem devido a interações eletromagnéticas e débeis ao quaseestábulo. Os seus tempos de vida> 10-20 segundo. (para um nêutron livre até ~ de 1000 segundos.). As partículas elementares que se rompem devido a interações fortes chamam-se como ressonâncias. Os seus tempos de vida característicos de 10-23-10-24 segundo. Em certa desintegração de casos de ressonâncias pesadas (com um peso ³ 3 GE devido a interações fortes se suprime e o tempo de vida aumenta a valores - ~ 10-20 segundo.

Estranheza (S), inteiro (o zero, positivo ou negativamente número quântico que caracteriza hadrons. A estranheza de partículas e antipartículas é oposta em um sinal. Hadrons com S0  estranho. A estranheza permanece em interações fortes e eletromagnéticas, mas quebra-se (em na interação débil.

Carga de Barionny (barionny número) (B), uma de características internas de. Em todo o de B = +1, e nas suas antipartículas de B =-1 (em outras partículas elementares de B =. A soma algébrica de cargas de barionny, partículas logam, permanece em todas as interações.

Todas as partículas elementares são os objetos das massas exclusivamente pequenas e tamanhos. Na maioria deles as massas têm uma ordem do tamanho da massa de um próton igual 1,6×10-24 (é muito menos do que só um peso de um elétron: 9×10-2 os tamanhos de um próton, o nêutron, p-mezona Determinado da experiência na ordem do tamanho é 10-13 cm iguais. Os tamanhos de um elétron e muon não conseguiram determinar-se, só conhece-se que são menos de 10-15 cm.

as partículas fascinadas. Esta divisão responde-se pela existência em hadrons de números quânticos especiais: estranheza de S e um encanto (encanto inglês) de Ch com valores admissíveis: 151 = 0, 1, 2, 3 e |Ch | = 0, 1, 2, para partículas habituais de S = 0 e Ch = 0, para partículas estranhas de |S | ¹ 0, Ch = 0, para as partículas |Ch fascinadas | ¹ 0, e |S | = 0, 1, em vez da Estranheza é o número quântico muitas vezes usado Y hyper carga = por S + em, valor mais fundamental ter, ao que parece.

As partículas que participam em interação forte. Todos os (inclusive nucleons - um próton e um nêutron) e mezona pertencem a hadrons. Hadrons possuem o resto de números quânticos em processos da interação forte: estranheza, encanto, beleza, etc. Os parentes no peso o hadrons ter os valores idênticos dos números quânticos especificados e também barionny número e umas costas podem unir-se no isotopic multiplets inclusive hadrons com várias cargas elétricas. O isotopic multiplets diferença só no valor da estranheza pode unir-se, à sua vez, em grupos mais extensos de partículas - supermultiplets do grupo SU (.

As interações gravitacionais, bem conhecidas nas manifestações macroscópicas, em caso de E. h. em distâncias características ~ 10-13 cm dão efeitos extremamente pequenos por causa de uma ninharia da massa de partículas elementares.

Paridade - a simetria de caracterização de número quântico de função de onda de sistema físico ou uma partícula elementar no momento de algumas transformações discretas: se no momento de tal transformação não modificar um sinal, a paridade é positiva se modificações, a paridade for negativa. Para partículas absolutamente neutrais (ou sistemas) que são idênticos às antipartículas, exceto a paridade espacial, é possível entrar em conceitos de cobrar a paridade e a paridade combinada (para outra substituição de partículas com a sua função de onda de modificações de antipartículas).

O tempo característico para o qual há processos elementares causados por interações fortes faz 10-23 — 10-24 segundo. As interações fortes possuem o alto grau da simetria; são a inversão bastante espacial simétrica, cobrando a interface, o endereço do tempo. A existência de simmetriya interno de hadrons é específica para interações fortes: o isotopic invariancy, simetria em relação a transformação de fase que leva a existência do número quântico restante especial — estranheza, e também SU (-simetria.