電漿激元衰變中微子過程

電漿激元衰變中微子過程

電漿中各種形式的波的量子叫作電漿激元Γ(可看作準粒子)。電漿激元衰變為一對正、反中微子的過程,稱為電漿激元衰變中微子過程。

電漿激元衰變中微子過程

正文

自由光子-內部結構模型圖自由光子-內部結構模型圖
電漿中各種形式的波的量子叫作電漿激元Γ(可看作準粒子)。電漿激元衰變為一對正、反中微子的過程,稱為電漿激元衰變中微子過程。其反應為Γ→ve+尌e。式中右端的ve+尌e也可推廣為vμ+尌μ,vτ+尌τ等,在真空中傳播的自由光子,由於能量、動量守恆定律的限制(光子能量等於其動量和光速的乘積),不可能衰變為正、反中微子對。但是對於在電漿中傳播的光子,這種形式的電漿激元相當於一個具有靜止質量的光子,卻可以衰變為正、反中微子對。這是由電漿激元湮沒為正、負電子對的電磁作用和由中介玻色子傳遞的弱作用二者組合起來的過程。這一過程使系統的能量被中微子帶走。因為中微子與星體物質的相互作用微弱,所以它們有很強的穿透力,能夠迅速逃逸。星體溫度愈高,高能量的電漿激元所占的百分比愈大,由衰變過程損耗的能量也愈大。由於電漿激元的靜止質量隨著介質密度增加而增大,所以,在高密度區域內,和其他的星體輻射中微子機制比較,電漿激元衰變中微子過程是星體中能量損耗的主要過程。中微子過程引起的星體能量損耗對星體的演化有重要作用(見中微子天文學)。
正、反中微子對-內部結構模型圖正、反中微子對-內部結構模型圖
正、負電子對-內部結構模型圖正、負電子對-內部結構模型圖
中介玻色子-內部結構模型圖中介玻色子-內部結構模型圖

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