Dibárions (português brasileiro) ou dibariões (português europeu) são uma grande família de partículas compostas que consistiriam de seis quarks de diversos "sabores". Elas são preditas como sendo estáveis uma vez formadas. R. L. Jaffe propôs a existência de um estado possível dibárion H (composição udsuds), feito por combinação de dois híperons uds, em 1977.[1]

Um número de experimentos têm sido sugerido para detectar decaimentos e interações de dibárions. Diversos candidatos a decaimentos de dibárions foram observados mas não confirmados nos anos 1990.[2][3][4][5]

Existe uma teoria que as partículas estranhas tais como híperons [6] e dibárions poderiam formar-se no interior de uma estrela de nêutron [7][8][9][10][11], mudando sua relação massa-raio de maneiras que possam ser detectáveis. Inversamente, as medidas de estrelas de nêutron ajustam-se a propriedades possíveis dos dibárions.[12][13][14] A teoria sugere que uma grande fração dos nêutrons poderia transformar-se em híperons e fundir-se em dibárions durante a primeiro parte do colapso de uma estrela de nêutron a um buraco negro.[15][16] Estes dibárions dissolver-se-iam muito rapidamente no plasma quark-glúon durante o colapso, ou formariam um ainda desconhecido estado da matéria.

Teorizações sobre estrelas de dibárions (similares às estrelas de nêutrons) também são apresentadas,[17], e o comportamento de sua matéria degenerada específica modelado,[18], incluindo pela aproximação relativística de Hartree e pela similaridade com um condensado de Bose-Einstein[16] e as implicações destes modelos com o princípio de exclusão de Pauli.[19]

Referências

  1. R. L. Jaffe ;Perhaps a Stable Dihyperon; Physics Review Letters, 38.195 (1977)
  2. K. Johnston, et al.; Search for a strangeness -1 dibaryon below the ΣN threshold; Phys. Rev. C 46, R1573 - R1576 (1992)
  3. J. K. Ahn, et al.; Search for H dibaryon by scintillating-fiber track detector; Il Nuovo Cimento A (1971-1996); DOI 10.1007/BF02734010 (em inglês)
  4. B. Tatische et al., Phys. Rev. Lett. 79, 601 (1997).
  5. L.V. Fil'kov et al., Eur. Phys. J. A12, 369 (2001).
  6. V. A. Ambartsumyan and G. S. Saakyan, Astron Zh. 37, 193 (1960).
  7. M. I. Krivoruchenko, Strange, Quark and Metastable Neutron Stars, JETP Lett. 46, 3-6 (1987).
  8. Norman K. Glendenning, Juergen Schaffner-Bielich; Neutron Star Constraints on the H Dibaryon; Phys.Rev. C58 (1998) 1298-1305
  9. J. A. de Freitas Pacheco; Dibaryons in dense nuclear matter; Lecture Notes in Physics; Volume 458/1995
  10. Weber, Fridolin; Strange Quark Matter and Compact Stars; Progress in Particle and Nuclear Physics 54 193 (2005)
  11. Sakai, Tsutomu; Shimizu, Kiyotaka; Yazaki, Koichi; H-dibaryon In Progress of Theoretical Physics 137 121 (2000)
  12. Weber, Fridolin; From Boson Condensation to Quark Deconfinement: The Many Faces of Neutron Star Interiors; ACTA PHYS.POLON.B 30 3149 (1999)
  13. E.E. Kolomeitseva and D.N. Voskresensky; Resonances below pion-nucleon threshold and their consequences for nuclear systems[ligação inativa]
  14. E.E. Kolomeitsev, D.N. Voskresensky, Phys. Rev. C67 (2003) 0158XX.
  15. Jürgen Schaffner-Bielich; The Role of Strangeness in Astrophysics — an Odyssey through Strange Phases
  16. a b Amand Faessler, A. J. Buchmann, and M. I. Krivoruchenko; Constraints on the ω- and σ-meson coupling constants with dibaryons; Phys. Rev. C 56, 1576 - 1581 (1997) PDF (em inglês)
  17. Shigenori Kagiyama, Akihiro Nakamura and Toshihiro Omodaka; Compressible bag model and dibaryon stars; Zeitschrift für Physik C Particles and Fields; Volume 56, Number 4 / December, 1992
  18. T. Sakai and H. Suganuma; H-dibaryon matter in the Skyrme model on a hypersphere; Physics Letters B; Volume 430, Issues 1-2, 25 June 1998, Pages 168-173
  19. A. J. Buchmann; d' Dibaryon in a colored cluster model and dibaryon condensation; Nuclear Physics A Volume 642, Issues 1-2, 2 November 1998, Pages c102-c108

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