Общими характеристиками всех Э. ч. являются масса (m
), время жизни (t), спин (J
) и электрический заряд (Q
). Пока нет достаточного понимания того, по какому закону распределены массы Э. ч. и существует ли для них какая-то единица измерения. В зависимости от времени жизни Э. ч. делятся на стабильные, квазистабильные и нестабильные (резонансы). Стабильными, в пределах точности современных измерений, являются электрон (t > 5x1021
лет), протон (t > 2x1030
лет), фотон и нейтрино. К квазистабильным относят частицы, распадающиеся за счёт электромагнитных и слабых взаимодействий. Их времена жизни > 10-20 сек
(для свободного нейтрона даже ~ 1000 сек
).
Резонансами называются Э. ч., распадающиеся за счёт сильных взаимодействий. Их характерные времена жизни 10-23
—10-24сек.
В некоторых случаях распад тяжёлых резонансов (с массой ³ 3 Гэв
) за счёт сильных взаимодействий оказывается подавленным и время жизни увеличивается до значений — ~10-20 сек.
Спин Э. ч. является целым или полуцелым кратным от величины . В этих единицах спин p-
и К-мезонов равен 0, у протона, нейтрона и электрона J=
1/2, у фотона J =
1. Существуют частицы и с более высоким спином. Величина спина Э. ч. определяет поведение ансамбля одинаковых (тождественных) частиц, или их статистику (В. Паули
,
1940). Частицы полуцелого спина подчиняются Ферми — Дирака статистике
(отсюда название фермионы
),
которая требует антисимметрии волновой функции
системы относительно перестановки пары частиц (или нечётного числа пар) и, следовательно, «запрещает» двум частицам полуцелого спина находиться в одинаковом состоянии (Паули принцип
).
Частицы целого спина подчиняются Бозе — Эйнштейна статистике
(отсюда название бозоны
),
которая требует симметрии волновой функции относительно перестановок частиц и допускает нахождение любого числа частиц в одном и том же состоянии. Статистические свойства Э. ч. оказываются существенными в тех случаях, когда при рождении или распаде образуется несколько одинаковых частиц. Статистика Ферми — Дирака играет также исключительно важную роль в структуре ядер и определяет закономерности заполнения электронами атомных оболочек, лежащие в основе периодической системы элементов Д. И. Менделеева
.
Электрические заряды изученных Э. ч. являются целыми кратными от величины е
»
1,6x10-19к,
называются элементарным электрическим зарядом. У известных Э. ч. Q = ,
±1, ±2. Помимо указанных величин Э. ч. дополнительно характеризуются ещё рядом квантовых чисел, называются внутренними. Лептоны несут специфический лептонный заряд
L
двух типов: электронный (
Le
) и мюонный (Lm
); Le =
+1 для электрона и электронного нейтрино, Lm=
+1 для отрицательного мюона и мюонного нейтрино. Тяжёлый лептон t; и связанное с ним нейтрино, по-видимому, являются носителями нового типа лептонного заряда Lt
. Для адронов L
= 0, и это ещё одно проявление их отличия от лептонов. В свою очередь, значительные части адронов следует приписать особый барионный заряд
В
(|Е| = 1). Адроны с В =
+1 образуют подгруппу барионов
(сюда входят протон, нейтрон, гипероны, барионные резонансы), а адроны с В =
0 — подгруппу мезонов (p-
и К-мезоны, бозонные резонансы). Название подгрупп адронов происходит от греческих слов bar'ys — тяжёлый и m'esos — средний, что на начальном этапе исследований Э. ч. отражало сравнительные величины масс известных тогда барионов и мезонов. Более поздние данные показали, что массы барионов и мезонов сопоставимы. Для лептонов В =
0. Для фотона В =
0 и L =
0. Барионы и мезоны подразделяются на уже упоминавшиеся совокупности: обычных (нестранных) частиц (протон, нейтрон, p-мезоны), странных частиц (гипероны, К-мезоны) и очарованных частиц. Этому разделению отвечает наличие у адронов особых квантовых чисел: странности S
и очарования (английское charm) Ch
с допустимыми значениями: 151 = 0, 1, 2, 3 и |Ch
| = 0, 1, 2, 3. Для обычных частиц S =
0 и Ch
= 0, для странных частиц |S
| ¹ 0, Ch =
0, для очарованных частиц |Ch
| ¹ 0,
а |S
| = 0, 1, 2. Вместо странности часто используется квантовое число гиперзаряд Y = S + В,
имеющее, по-видимому, более фундаментальное значение.