Esimerkkien ratkaisut
Esimerkin 1 ratkaisu
Muodosta reaktioyhtälö, jolla lumo-kvarkki hajoaa ensimmäisen sukupolven hiukkasiksi, ja laske vapautuva energia.
Reaktioyhtälö:
[[$\quad\text{c} \rightarrow \text{u}+\text{W}^- \rightarrow \text{d}+e^-+\bar{\nu} $]]
Hiukkasten massojen muutos voidaan laskea niille taulukoitujen massojen perusteella. Neutriinon massa on likimäärin nolla.
[[$m_\text{c}-m_\text{d}-m_\text{e}=1275 \dfrac{\text{MeV}}{c^2} -4,8\dfrac{\text{MeV}}{c^2} -0,511\dfrac{\text{MeV}}{c^2}=1269,689\dfrac{\text{MeV}}{c^2}\approx 1270\dfrac{\text{MeV}}{c^2}$]]
Tätä vastaava energia on 1270 MeV.
Esimerkin 2 ratkaisu
Mitkä seuraavista reaktioista ovat mahdollisia?
a) [[$\text{u} \rightarrow \text{d} + \text{e}^+ + \overline{\nu}$]]
b) [[$\text{e}+\text{e}^+ \rightarrow \text{c} + \overline{\text{c}} + \gamma$]]
c) [[$\gamma \rightarrow \text{e} + \gamma$]]
a) Tarkastellaan sähkövarauksia. [[$\text{u}$]]-kvarkin varaus on +2/3 ja [[$\text{d}$]]-kvarkin -1/3. Jotta varaus säilyisi, täytyy [[$\text{u}$]]-kvarkin muuntuessa [[$\text{d}$]]-kvarkiksi vapautua [[$\text{W}^+$]]-välibosoni:
[[$\quad \text{u}\rightarrow \text{d}+\text{W}^+$]]
Välibosoni hajoaa leptoniksi ja neutriinoksi siten, että varaus säilyy. Toinen syntyvistä hiukkasista on antihiukkanen. Täytyy siis syntyä positiivisvarauksellinen leptoni, tässä tapauksessa positroni [[$\text{e}^+$]]. Se on antihiukkanen, joten lisäksi täytyy syntyä neutriino, ei antineutriino kuten annetussa reaktiossa:
[[$\quad \text{u}\rightarrow \text{d}+\text{W}^+\rightarrow\text{d}+\text{e}^+ + \nu$]]
Ehdotettu reaktio ei ole mahdollinen.
b) Ehdotetussa reaktiossa elektroni ja positroni annihiloituvat. Jos energiaa on riittävästi, voi syntyä mikä tahansa hiukkas-antihiukkas-pari ja/tai fotoneja. Ehdotetussa reaktiossa syntyy lumo-kvarkki ja antilumo-kvarkki sekä yksi fotoni, joten edellä kuvattu ehto toteutuu, ja reaktio on täysin mahdollinen.
c) Ehdotetussa reaktiossa fotoni muuttuu yksittäiseksi elektroniksi ja toiseksi fotoniksi. Yksittäisiä hiukkasia ei voi muodostua tyhjästä, vaan parinmuodostuksessa suurienergisestä fotonista syntyy hiukkas-antihiukkas-pari. Ehdotettu reaktio ei ole mahdollinen.
Esimerkin 3 ratkaisu
Määritä myonin ja antimyonin annihilaatiossa vapautuva energia.
Myonin massa on 105 MeV/c2. Antimyonin massa on sama. Annihilaatiossa vapautuu kahden myonin massan verran energiaa.
[[$E=\Delta m c^2=2\cdot 105 \dfrac{\text{MeV}}{c^2}\cdot c^2=210\text{ MeV}$]]