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Liste der Baryonen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die folgenden Tabellen enthalten die Grundzustände aller bekannten und vorhergesagten Baryonen mit Gesamtdrehimpuls J = 12 oder J = 32 und positiver Parität.

Die in den Tabellen verwendeten Formelzeichen sind:

Es sind jeweils die Eigenschaften und die Quark-Zusammensetzung der Teilchen aufgelistet. Für die zugehörigen Antiteilchen sind Quarks durch Antiquarks zu ersetzen und die Vorzeichen der Quantenzahlen <math>Q</math>, <math>B</math>, <math>S</math>, <math>C</math> und <math>B'</math> kehren sich um. Werte in rot sind durch das Experiment noch nicht sicher bestätigt, aber durch das Quarkmodell vorhergesagt und in Übereinstimmung mit den Messungen.<ref>K. Nakamura et al. (2010): Particle summary tables – Baryons (PDF; 224 kB)</ref><ref>J.G. Körner et al. (1994)</ref>

Die Ziffern in Klammern hinter einem Zahlenwert bezeichnen die Unsicherheit in den letzten Stellen des Wertes. (Beispiel: Die Angabe 1192,642(24) ist gleichbedeutend mit 1192,642 ± 0,024.)

Nomenklatur

Baryonen werden mit den Symbolen N, Δ, Λ, Σ, Ξ und Ω bezeichnet, die zusätzlich mit tiefgestellten Kleinbuchstaben c und b versehen sein können. Die Benennung erfolgt nach den folgenden Regeln:<ref>K. Nakamura et al. (2010): Naming scheme for hadrons (PDF; 62 kB)</ref>

  1. Baryonen mit 3 u- oder d-Quarks heißen N (Isospin 12) oder Δ (Isospin 32).
  2. Baryonen mit 2 u- oder d-Quarks heißen Λ (Isospin 0) oder Σ (Isospin 1). Ist das dritte Quark ein schweres Quark (c oder b), so wird ein entsprechendes Subskript angehängt.
  3. Baryonen mit 1 u- oder d-Quark heißen Ξ (Isospin 12). Verbleibende schwere Quarks werden wiederum mit einem oder zwei Subskripts bezeichnet, z. B. Ξc, Ξcc oder Ξb.
  4. Baryonen mit 0 u- oder d-Quarks heißen Ω (Isospin 0). Schwere Quarks werden durch bis zu drei Subskripts bezeichnet.
  5. Bei Baryonen, die durch die starke Wechselwirkung zerfallen, wird die Masse in Klammern nachgestellt.
  6. Jedem Baryon lässt sich ein Antiteilchen zuordnen, welches aus den entsprechenden Antiquarks zusammengesetzt ist. Antiteilchen werden mit einem Querstrich gekennzeichnet: so steht beispielsweise <math>\mathrm{p}</math> für ein Proton, <math>\bar{\mathrm{p}}</math> für ein Antiproton.

Zusammengefasst bestimmen also die Zahl der u- und d-Quarks und der Isospin das Symbol des Teilchens, und tiefgestellte Kleinbuchstaben zeigen schwere Quarks an.

Baryonen mit JP = 12+

Datei:Baryon-octet.svg
Oktett der Baryonen mit JP =12+
(nur leichte Quarks u, d und s)
Teilchenname Symbol Quarks Masse (MeV/c2) <math>I</math> <math>J^P</math> <math>Q (e)</math> <math>S</math> <math>C</math> <math>B'</math> Lebensdauer (s) Hauptzerfälle
Nukleon / Proton<ref name="PDGProton">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – p (PDF; 184 kB)</ref> p uud 938,272 081 3(5 8)<templatestyles src="FN/styles.css" /> (a) 12 12+ +1 0 0 0 stabil<templatestyles src="FN/styles.css" /> (b)
Nukleon / Neutron<ref name="PDGNeutron">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – n (PDF; 169 kB)</ref> n udd 939,565 413 3(5 8)<templatestyles src="FN/styles.css" /> (a) 12 12+ 0 0 0 0 880,2(1,0)<templatestyles src="FN/styles.css" /> (c) p + e⁻ + νe
Λ-Baryon<ref>K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Λ (PDF; 127 kB)</ref> Λ uds 1115,683(6) 0 12+ 0 −1 0 0 2,631(20) · 10−10 64 %: p + π
36 %: n + π0
Σ-Baryon<ref name="PDGSigma+">K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ+ (PDF; 131 kB)</ref> Σ+ uus 1189,37(7) 1 12+ +1 −1 0 0 8,018(26) · 10−11 51 %: p + π0
48 %: n + π+
Σ-Baryon<ref name="PDGSigma0">K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ0 (PDF; 48 kB)</ref> Σ0 uds 1192,642(24) 1 12+ 0 −1 0 0 7,4(7) · 10−20 100 %: Λ + γ
Σ-Baryon<ref name="PDGSigma-">K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Σ (PDF; 128 kB)</ref> Σ dds 1197,449(30) 1 12+ −1 −1 0 0 1,479(11) · 10−10 99,85 %: n + π
Ξ-Baryon<ref name="PDGXi0">K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ0 (PDF; 77 kB)</ref> Ξ0 uss 1314,86(20) 12 12+ 0 −2 0 0 2,90(9) · 10−10 99,52 %: Λ + π0
Ξ-Baryon<ref name="PDGXi-">K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ξ (PDF; 136 kB)</ref> Ξ dss 1321,71(7) 12 12+ −1 −2 0 0 1,639(15) · 10−10 99,89 %: Λ + π
Λc-Baryon<ref name="PDGCharmedLamdba">M. Tanabashi et al. (2018): Particle listings – Λc (PDF; 187 kB)</ref> Λc+ udc 2286,46(14) 0 12+ +1 0 +1 0 2,00(6) · 10−13 siehe Zerfallsmoden Λc+ (PDF; 212 kB)
Σc-Baryon<ref name="PDGCharmedSigma">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Σc (PDF; 52 kB)</ref> Σc++ oder Σc(2455)++ uuc 2453,97(14) 1 12+ +2 0 +1 0 3,48(40) · 10−22<templatestyles src="FN/styles.css" /> (d) Λc+ + π+
Σc-Baryon<ref name="PDGCharmedSigma" /> Σc+ oder Σc(2455)+ udc 2452,9(4) 1 12+ +1 0 +1 0 >1,4 · 10−22<templatestyles src="FN/styles.css" /> (d) Λc+ + π0
Σc-Baryon<ref name="PDGCharmedSigma" /> Σc0 oder Σc(2455)0 ddc 2453,75(14) 1 12+ 0 0 +1 0 3,60(50) · 10−22<templatestyles src="FN/styles.css" /> (d) Λc+ + π
Ξc-Baryon<ref name="PDGCharmedXi+">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξc+ (PDF; 73 kB)</ref> Ξc+ usc 2467,93(18) 12 12+ +1 −1 +1 0 4,42(26) · 10−13 siehe Zerfallsmoden Ξc+ (PDF; 113 kB)
Ξc-Baryon<ref name="PDGCharmedXi0">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξc0 (PDF; 61 kB)</ref> Ξc0 dsc 2470,91(25) 12 12+ 0 −1 +1 0 <math>(1{,}12^{+0{,}13}_{-0{,}10}) \cdot 10^{-13}</math> siehe Zerfallsmoden Ξc0 (PDF; 54 kB)
Ξ′c-Baryon<ref name="PDGCharmedXiPrime+">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξ′c+ (PDF; 33 kB)</ref> Ξ′c+ usc 2578,4(5) 12 12+ +1 −1 +1 0 ? Ξc+ + γ (beobachtet)
Ξ′c-Baryon<ref name="PDGCharmedXiPrime0">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξ′c0 (PDF; 32 kB)</ref> Ξ′c0 dsc 2579,2(5) 12 12+ 0 −1 +1 0 ? Ξc0 + γ (beobachtet)
Ωc-Baryon<ref name="PDGCharmedOmega0">K. Nakamura et al. (2010): Particle listings – Ωc0 (PDF; 92 kB)</ref> Ωc0 ssc 2695,2(1,7) 0 12+ 0 −2 +1 0 6,9(1,2) · 10−14 siehe Zerfallsmoden Ωc0 (PDF; 92 kB)
Ξcc-Baryon<ref name="PDG2CharmedXi++">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξcc++ (PDF; 32 kB)</ref> Ξcc++ ucc 3621,2(7) 12 12+ +2 0 +2 0 2,56(27) · 10−13 Λc+ + K + π+ + π+ (beobachtet)<ref>LHCb-Kollaboration: <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Observation of the doubly charmed baryon Ξcc++ (Memento vom 12. Juli 2017 im Internet Archive) LHCb-PAPER-2017-018, 6. Juli 2017 (englisch) – die Autorenliste umfasst etwa 131 Zeilen mit je etwa 6 Autoren</ref><ref>„Xi cc++“: Neues Teilchen entdeckt orf.at, 6. Juli 2017, abgerufen am 6. Juli 2017.</ref>
Ξcc-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξcc+ dcc ? 12 12+ +1 0 +2 0 ? ?
Ωcc-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ωcc+ scc ? 0 12+ +1 −1 +2 0 ? ?
Λb-Baryon<ref name="PDGBottomLambda0">M. Tanabashi et al. (2018): Particle listings – Λb (PDF; 183 kB)</ref> Λb0 udb 5619,60(17) 0 12+ 0 0 0 −1 1,470(10) · 10−12 siehe Zerfallsmoden Λb0 (PDF; 80 kB)
Σb-Baryon<ref name="BottomSigma">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Σb (PDF; 38 kB)</ref> Σb+ uub 5810,56(25) 1 12+ +1 0 0 −1 <10−21 s Λb0 + π+
Σb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Σb0 udb ? 1 12+ 0 0 0 −1 ? ?
Σb-Baryon<ref name="BottomSigma" /> Σb ddb 5815,64(27) 1 12+ −1 0 0 −1 <10−21 s Λb0 + π
Ξb-Baryon<ref name="PDGBottomXi">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξb (PDF; 92 kB)</ref> Ξb0 usb 5791,9(5) 12 12+ 0 −1 0 −1 1,479(31) · 10−12 siehe Zerfallsmoden Ξb (PDF; 46 kB)
Ξb-Baryon<ref name="PDGBottomXi" /> Ξb dsb 5797,0(9) 12 12+ −1 −1 0 −1 1,571(40) · 10−12 siehe Zerfallsmoden Ξb (PDF; 46 kB)
Ξ′b-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξ′b0 usb ? 12 12+ 0 −1 0 −1 ? ?
Ξ′b-Baryon<ref>C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Ξb′(5935) (PDF; 29 kB)</ref> Ξ′b dsb 5935,02(5) 12 12+ −1 −1 0 −1 ? Ξb0 + π
Ωb-Baryon<ref name="PDGBottomOmega-">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Ωb (PDF; 49 kB)</ref> Ωb ssb 6046,1(1,7) 0 12+ −1 −2 0 −1 1,64(18) · 10−12 Ω + J/ψ (beobachtet)
Ξcb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξcb+ ucb ? 12 12+ +1 0 +1 −1 ? ?
Ξcb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξcb0 dcb ? 12 12+ 0 0 +1 −1 ? ?
Ξ′cb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξ′cb+ ucb ? 12 12+ +1 0 +1 −1 ? ?
Ξ′cb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξ′cb0 dcb ? 12 12+ 0 0 +1 −1 ? ?
Ωcb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ωcb0 scb ? 0 12+ 0 −1 +1 −1 ? ?
Ω′cb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ω′cb0 scb ? 0 12+ 0 −1 +1 −1 ? ?
Ωccb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ωccb+ ccb ? 0 12+ +1 0 +2 −1 ? ?
Ξbb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξbb0 ubb ? 12 12+ 0 0 0 −2 ? ?
Ξbb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ξbb dbb ? 12 12+ −1 0 0 −2 ? ?
Ωbb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ωbb sbb ? 0 12+ −1 −1 0 −2 ? ?
Ωcbb-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (e) Ωcbb0 cbb ? 0 12+ 0 0 +1 −2 ? ?

<templatestyles src="FN/styles.css" />

(a) 
Die Massen von Proton und Neutron sind viel genauer in atomaren Masseneinheiten (u) als in MeV/c2 bekannt. Dies ist durch den relativ ungenau bekannten Wert der Elementarladung bedingt. In atomaren Masseneinheiten ist die Masse des Protons 1,007 276 466 879(91) u und die des Neutrons 1,008 664 915 88(49) u.

<templatestyles src="FN/styles.css" />

(b) 
Größer als 1035 Jahre. Siehe Protonenzerfall.

<templatestyles src="FN/styles.css" />

(c) 
Für freie Neutronen. In stabilen Atomkernen gebundene Neutronen sind stabil.

<templatestyles src="FN/styles.css" />

(d) 
Die PDG gibt die Zerfallsbreite (Γ) an. Die Lebensdauer wurde daraus gemäß τ = ħ/Γ berechnet.

<templatestyles src="FN/styles.css" />

(e) 
Vom Standardmodell vorhergesagt

Baryonen mit JP = 32+

Datei:Baryon-decuplet.svg
Dekuplett der Baryonen mit JP =32+
(nur leichte Quarks u, d und s)
Teilchenname Symbol Quarks Masse (MeV/c2) <math>I</math> <math>J^P</math> <math>Q (e)</math> <math>S</math> <math>C</math> <math>B'</math> Lebensdauer (s) Hauptzerfälle
Δ-Baryon<ref name="PDGDelta">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Δ(1232) (PDF; 79 kB)</ref> Δ++ oder Δ(1232)++ uuu 1232(1) 32 32+ +2 0 0 0 5,58(9) · 10−24<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) p + π+
Δ-Baryon<ref name="PDGDelta" /> Δ+ oder Δ(1232)+ uud 1232(1) 32 32+ +1 0 0 0 5,58(9) · 10−24<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) p + π0   oder

n + π+

Δ-Baryon<ref name="PDGDelta" /> Δ0 oder Δ(1232)0 udd 1232(1) 32 32+ 0 0 0 0 5,58(9) · 10−24<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) p + π   oder

n + π0

Δ-Baryon<ref name="PDGDelta" /> Δ oder Δ(1232) ddd 1232(1) 32 32+ −1 0 0 0 5,58(9) · 10−24<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) n + π
Σ*-Baryon<ref name="PDGSigma*">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Σ(1385) (PDF; 98 kB)</ref> Σ*+ oder Σ(1385)+ uus 1382,80 ±0,35 1 32+ +1 −1 0 0 1,84(4) · 10−23<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Λ + π+   oder

Σ+ + π0   oder
Σ0 + π+

Σ*-Baryon<ref name="PDGSigma*" /> Σ*0 oder Σ(1385)0 uds 1383,7 ±1,0 1 32+ 0 −1 0 0 1,8(3) · 10−23<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Λ + π0   oder

Σ+ + π   oder
Σ0 + π0

Σ*-Baryon<ref name="PDGSigma*" /> Σ*− oder Σ(1385) dds 1387,2 ±0,5 1 32+ −1 −1 0 0 1,67(9) · 10−23<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Λ + π   oder

Σ0 + π   oder
Σ + π0

Ξ*-Baryon<ref name="PDGXi*">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Ξ(1530) (PDF; 57 kB)</ref> Ξ*0 oder Ξ(1530)0 uss 1531,80 ±0,32 12 32+ 0 −2 0 0 7,2(4) · 10−23<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Ξ0 + π0   oder

Ξ + π+

Ξ*-Baryon<ref name="PDGXi*" /> Ξ*− oder Ξ(1530) dss 1535,0 ±0,6 12 32+ −1 −2 0 0 <math>(6{,}7^{+1{,}1}_{-1{,}2}) \cdot 10^{-23}</math><templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Ξ0 + π   oder

Ξ + π0

Ω-Baryon<ref name="PDGOmega-">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Ω (PDF; 69 kB)</ref> Ω sss 1672,45 ±0,29 0 32+ −1 −3 0 0 8,21(11) · 10−11 68 %: Λ + K
24 %: Ξ0 + π

9 %: Ξ + π0

Σc*-Baryon<ref name="PDGCharmedSigma*">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Σc(2520) (PDF; 55 kB)</ref> Σc*++ oder Σc(2520)++ uuc 2518,41 ±0,21 1 32 + +2 0 +1 0 4,4(6) · 10−23<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Λc+ + π+
Σc*-Baryon<ref name="PDGCharmedSigma*" /> Σc*+ oder Σc(2520)+ udc 2517,5 ±2,3 1 32 + +1 0 +1 0 >3,9 · 10−23<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Λc+ + π0
Σc*-Baryon<ref name="PDGCharmedSigma*" /> Σc*0 oder Σc(2520)0 ddc 2518,48 ±0,20 1 32 + 0 0 +1 0 4,1(5) · 10−23<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Λc+ + π
Ξc*-Baryon<ref name="PDGCharmedXi*">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξc(2645) (PDF; 38 kB)</ref> Ξc*+ oder Ξc(2645)+ usc 2645,57 ±0,26 12 32 + +1 −1 +1 0 >2,1 · 10−22<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Ξc0 + π+ (beobachtet)
Ξc*-Baryon<ref name="PDGCharmedXi*" /> Ξc*0 oder Ξc(2645)0 dsc 2646,38 ±0,21 12 32 + 0 −1 +1 0 >1,2 · 10−22<templatestyles src="FN/styles.css" /> (g) Ξc+ + π (beobachtet)
Ωc*-Baryon<ref name="PDGCharmedOmega*0">C. Patrignani et al. (2017): Particle listings – Ωc(2770) (PDF; 33 kB)</ref> Ωc*0 oder Ωc(2770)0 ssc 2765,9 ±2,0 0 32 + 0 −2 +1 0 ? Ωc0 + γ
Ξcc*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ξcc*++ ucc ? 12 32 + +2 0 +2 0 ? ?
Ξcc*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ξcc*+ dcc ? 12 32 + +1 0 +2 0 ? ?
Ωcc*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωcc*+ scc ? 0 32 + +1 −1 +2 0 ? ?
Ωccc-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωccc++ ccc ? 0 32 + +2 0 +3 0 ? ?
Σb*-Baryon<ref name="BottomSigma*">M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Σb* (PDF; 37 kB)</ref> Σb*+ uub 5830,32 ±0,27 1 32 + +1 0 0 −1 ? Λb0 + π+
Σb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Σb*0 udb ? 1 32 + 0 0 0 −1 ? ?
Σb*-Baryon<ref name="BottomSigma*" /> Σb*− ddb 5834,74 ±0,30 1 32 + −1 0 0 −1 ? Λb0 + π
Ξb*-Baryon<ref>M. Tanabashi et al. (2019): Particle listings – Ξb(5945)0 (PDF; 32 kB)</ref> Ξb*0 oder Ξb(5945)0 usb 5952,3 ±0,9 12 32 + 0 −1 0 −1 ? Ξb + π+ (beobachtet)
Ξb*-Baryon<ref>M. Tanabashi et al. (2018): Particle listings – Ξb(5955) (PDF; 28 kB)</ref> Ξb*− oder Ξb(5955) dsb 5955,33 ±0,13 12 32 + −1 −1 0 −1 ? Ξb0 + π (beobachtet)
Ωb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωb*− ssb ? 0 32 + −1 −2 0 −1 ? ?
Ξcb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ξcb*+ ucb ? 12 32 + +1 0 +1 −1 ? ?
Ξcb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ξcb*0 dcb ? 12 32 + 0 0 +1 −1 ? ?
Ωcb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωcb*0 scb ? 0 32 + 0 −1 +1 −1 ? ?
Ωccb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωccb*+ ccb ? 0 32 + +1 0 +2 −1 ? ?
Ξbb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ξbb*0 ubb ? 12 32 + 0 0 0 −2 ? ?
Ξbb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ξbb*− dbb ? 12 32 + −1 0 0 −2 ? ?
Ωbb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωbb*− sbb ? 0 32 + −1 −1 0 −2 ? ?
Ωcbb*-Baryon<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωcbb*0 cbb ? 0 32 + 0 0 +1 −2 ? ?
Ωbbb<templatestyles src="FN/styles.css" /> (h) Ωbbb bbb ? 0 32 + −1 0 0 −3 ? ?

<templatestyles src="FN/styles.css" />

(g) 
Die PDG gibt die Zerfallsbreite (Γ) an. Die Lebensdauer wurde daraus gemäß τ = ħ/Γ berechnet.

<templatestyles src="FN/styles.css" />

(h) 
Vom Standardmodell vorhergesagt, aber noch nicht beobachtet.

Baryonenresonanzen

Die folgende Tabelle fasst die Namen, die Quantenzahlen (sofern bekannt) und den derzeitigen Status der Baryonen zusammen.<ref>P.A. Zyla et al. (2020): Baryon summary table (PDF; 37 kB)</ref> Baryonenresonanzen sind kurzlebige Anregungen von Baryonen; ihre Masse steht jeweils in Klammern. Für Resonanzen von N, Δ und Ξ sind die Partialwellen der πN-Streuung mit dem Symbol <math>L_{2I,2J}</math> angegeben, wobei <math>L</math> der Bahndrehimpuls (S, P, D, F usw.) ist. <math>I</math> bezeichnet den Isospin und <math>J</math> ist der Gesamtdrehimpuls. Für Resonanzen von Λ und Σ ist entsprechend die KN-Partialwelle <math>L_{I,2J}</math> angegeben.<ref>K. Nakamura et al. (2010): Baryon summary table (PDF; 43 kB)</ref> Die Spin-Parität <math>J^P</math> (sofern bekannt) wird bei jedem Teilchen angegeben.

Nukleonen Δ-Baryonen Λ-Baryonen Σ-Baryonen Ξ- und Ω-
Baryonen
Baryonen
mit Charm
Baryonen
mit Bottomness
L2I,2J JP L2I,2J JP LI,2J JP LI,2J JP L2I,2J JP JP JP
p P11 12+ Δ(1232) P33 32+ Λ P01 12+ Σ+ P11 12+ Ξ0 P11 12+ Λc+ 12+ Λb0 12+
n P11 12+ Δ(1600) P33 32+ Λ(1380) 12 Σ0 P11 12+ Ξ P11 12+ Λc(2595)+ 12 Λb(5912)0 12
N(1440) P11 12+ Δ(1620) S31 12 Λ(1405) S01 12 Σ P11 12+ Ξ(1530) P13 32+ Λc(2625)+ 32 Λb(5920)0 32
N(1520) D13 32 Δ(1700) D33 32 Λ(1520) D03 32 Σ(1385) P13 32+ Ξ(1620) Λc(2765)+ Λb(6146)0 32+
N(1535) S11 12 Δ(1750) P31 12+ Λ(1600) P01 12+ Σ(1580) D13 32 Ξ(1690) Λc(2860)+ 32+ Λb(6152)0 52+
N(1650) S11 12 Δ(1900) S31 12 Λ(1670) S01 12 Σ(1620) S11 12 Ξ(1820) D13 32 Λc(2880)+ 52+
N(1675) D15 52 Δ(1905) F35 52+ Λ(1690) D03 32 Σ(1660) P11 12+ Ξ(1950) Λc(2940)+ 32 Σb 12+
N(1680) F15 52+ Δ(1910) P31 12+ Λ(1710) 12+ Σ(1670) D13 32 Ξ(2030) Σc(2455) 12+ Σb* 32+
N(1700) D13 32 Δ(1920) P33 32+ Λ(1800) S01 12 Σ(1750) S11 12 Ξ(2120) Σc(2520) 32+ Σb(6097)
N(1710) P11 12+ Δ(1930) D35 52 Λ(1810) P01 12+ Σ(1775) D15 52 Ξ(2250) Σc(2800) Ξb0 12+
N(1720) P13 32+ Δ(1940) D33 32 Λ(1820) F05 52+ Σ(1780) 32+ Ξ(2370) Ξb 12+
N(1860) 52+ Δ(1950) F37 72+ Λ(1830) D05 52 Σ(1880) P11 12+ Ξ(2500) Ξc+ 12+ Ξ′b(5935) 12+
N(1875) 32 Δ(2000) F35 52+ Λ(1890) P03 32+ Σ(1900) 12 Ξc0 12+ Ξb(5945)0 32+
N(1880) 12+ Δ(2150) S31 12 Λ(2000) 12 Σ(1910) 32 Ω 32+ Ξ′c+ 12+ Ξb(5955) 32+
N(1895) 12 Δ(2200) G37 72 Λ(2050) 32 Σ(1915) F15 52+ Ω(2012) ? Ξ′c0 12+ Ξb(6227)
N(1900) P13 32+ Δ(2300) H39 92+ Λ(2070) 32+ Σ(1940) 32+ Ω(2250) Ξc(2645) 32+ Ωb 12+
N(1990) F17 72+ Δ(2350) D35 52 Λ(2080) 52 Σ(2010) 32 Ω(2380) Ξc(2790) 12
N(2000) F15 52+ Δ(2390) F37 72+ Λ(2085) F07 72+ Σ(2030) F17 72+ Ω(2470) Ξc(2815) 32
N(2040) 32+ Δ(2400) G39 92 Λ(2100) G07 72 Σ(2070) F15 52+ Ξc(2930)
N(2060) 52 Δ(2420) H3,11 112+ Λ(2110) F05 52+ Σ(2080) P13 32+ Ξc(2970)
N(2100) P11 12+ Δ(2750) I3,13 132 Λ(2325) D03 32 Σ(2100) G17 72 Ξc(3055)
N(2120) 32 Δ(2950) K3,15 152+ Λ(2350) H09 92+ Σ(2160) 12 Ξc(3080)
N(2190) G17 72 Λ(2585) Σ(2230) 32+ Ξc(3123)
N(2220) H19 92+ Σ(2250)
N(2250) G19 92 Σ(2455) Ωc0 12+
N(2300) 12+ Σ(2620) Ωc(2770)0 32+
N(2570) 52 Σ(3000) Ωc(3000)0
N(2600) I1,11 112 Σ(3170) Ωc(3050)0
N(2700) K1,13 132+ Ωc(3065)0
Ωc(3090)0
Ωc(3120)0
Ξcc+
Ξcc++
Existenz ist sicher, Eigenschaften wenigstens einigermaßen bekannt.
Existenz ist fast sicher bis sicher, aber eine weitere Bestätigung ist wünschenswert, und/oder Quantenzahlen, Verzweigungsverhältnisse usw. sind nicht gut bestimmt.
Evidenz für die Existenz ist nur mittelmäßig ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)).
Evidenz für die Existenz ist schwach ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)).

Siehe auch

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise

<references />

fr:Baryon#Liste