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− 114 −Dazu gesellt sich eine weitere Eigenschaft jener „exotischen“Quanten (in rot): Um ihre „exotische“ Ladung nicht in trivialer Weise(a + E b + Ε oder ähnlich) abzusättigen, müssen wir in ihrem Paar-Produkt a + i‘221 a + i“121 den hohen Wert von + 4 / 3 für die QuantenzahlTrialität, dem Haupt-Wirkungsbestandteil der „Starken“ Wechselwirkung,in Kauf nehmen:# a + i211 a + i111 a + i222 a + i122 a + i212 a + i112 a + i221 a + i121Q +⅔ −⅓ +⅔ −⅓ +⅔ −⅓ +⅔ −⅓T −⅓ −⅓ +⅔ +⅔ −⅓ −⅓ +⅔ +⅔L 0 0 0 0 −½ −½ +½ +½Λ 0 0 0 0 −½ +½ 0 0E 0 0 0 0 0 0 +½ −½A 0 0 +½ +½ 0 0 −½ −½Zwar existieren Ähnlichkeiten dieses „exotischen“ Paarproduktes– nennen wir es „Exonukleus“ – mit einem Leptonukleus, doch dieserhohe Trialitätswert von + 4 / 3 schlägt völlig aus dem Rahmen.Inwieweit sich hierbei die statische Coulomb-Abstoßung durch die„Starke“ Ladung A, die im Atomkern die Nukleonen auf Distanz hält,gegenüber der Anziehung der Oszillatorkraft bei engem Horizontbemerkbar macht ist ohne explizites Datenmaterial schlecht abzuschätzen.Die einfachste (nicht-triviale) Absättigung des Exonukleus‘ könntemit zwei „grünen“ b + -Quanten geschehen (T = 2 x (− 2 / 3 ) = − 4 / 3 ).Wir erhielten ein Meson-Triplett (elektrische Ladungen Q = −1,0,+1)sowie ein (nicht-identisches) Anti-Triplett, zusammen mit einem(elektrisch neutralen) Singlett nebst Anti-Singlett.Wie im Falle des Leptonukleus‘ bei den Leptonen müssten auchhier die symmetrischen Triplett-Konstellationen mit Abstand höhereMassenwerte aufweisen als die antisymmetrischen Singletts.Und auch im Triplett wäre für das elektrisch neutrale Meson einejeweils grob unterschiedliche Masse zu erwarten, sodass sich experimentelleine Schere in den Werten zwischen den (elektrisch) geladenenund den neutralen Mesonen auftun müsste.

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