Каон

Каон
Семья Бозон
Группа адрон, мезон, псевдо-голдстоуновский бозон, псевдоскалярный бозон
Участвует во взаимодействиях Сильное, электромагнитное, слабое и гравитационное
Античастица ,
Кол-во типов 4
Масса
  • Заряженный: 493,667(16) МэВ
  • Нейтральный: 497,614(24) МэВ
  • Короткоживущий: 497,614(24) МэВ
  • Долгоживущий: 497,614(24) МэВ
Время жизни
  • Заряженный: 1,24⋅10−8 с
  • Короткоживущий: 0,89⋅10−10 с
  • Долгоживущий: 5,1⋅10−8 с
Обнаружена в 1947 году
Квантовые числа
Барионное число 0
Спин ħ
Внутренняя чётность -1
Изотопический спин ±1 (0)
Третья компонента слабого изоспина +1
Странность +1
Очарование 0
Гиперзаряд 1
Другие свойства
Кварковый состав Заряженный:
Нейтральный:
Короткоживущий:
Долгоживущий:
Схема распада π+ vv (пион, нейтрино, антинейтрино)
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Као́н (или K-мезо́н[1], обозначается K) — мезон, содержащий один странный антикварк и один u- или d-кварк (антикаоны, напротив, содержат один странный кварк и один u- или d-антикварк). Каоны — самые лёгкие из всех странных (то есть имеющих ненулевое квантовое число, называемое странностью) адронов.

Основные свойства

Существуют четыре каона с определённой массой:

  1. Отрицательно заряженный K (содержащий s-кварк и u-антикварк) имеет массу 493,667(16) МэВ и время жизни 1,2380(21)⋅10−8 секунд.
  2. Его античастица, положительно заряженный K+ (содержащий u-кварк и s-антикварк) согласно CPT-симметрии должен иметь массу и время жизни, равные соответственно массе и времени жизни K. Экспериментально измеренная разность масс составляет 0,032(90) МэВ, то есть совместима с нулём. Разность во времени жизни также нулевая (экспериментальный результат: Δτ = 0,11(9)⋅10−8 секунды).
  3. K0 (содержащий d-кварк и s-антикварк) имеет массу 497,614(24) МэВ.
  4. Его античастица (содержащая s-кварк и d-антикварк) имеет такую же массу.

Из кварковой модели ясно, что каоны формируют два изоспиновых дублета; то есть они принадлежат к фундаментальному представлению группы SU(2), называемому 2. Один дублет со странностью +1 и изоспином +1/2 содержит K+ и K0. Античастицы формируют второй дублет со странностью −1 и изоспином −1/2.

Частица Символ Анти-
частица
Кварковый
состав частицы
Спин и чётность, Масса
МэВ/c²
S C B Время жизни
с
Распадается на Примечания
Заряженный
каон
Псевдоскаляр (0) 493,667(16) +1 0 0 1,24⋅10−8 μ+νμ
или π+0
или π++
или π0+e+e
Нейтральный
каон
Псевдоскаляр (0) 497,614(24) +1 0 0 слабый распад см. ниже Сильное собственное состояние — нет определённого времени жизни
Короткоживущий
каон
Псевдоскаляр (0) 497,614(24) (*) 0 0 0,89⋅10−10 π+ + π
или 2π0
Слабое собственное состояние — состав указывает на нарушение CP-инвариантности
Долгоживущий
каон
Псевдоскаляр (0) 497,614(24) (*) 0 0 5,2⋅10−8 π±+ee
или π±μ
или 3π0
или π+0
Слабое собственное состояние — состав указывает на нарушение CP-инвариантности

Хотя K0 и его античастица обычно появляются в результате сильного взаимодействия, они распадаются посредством слабого взаимодействия. Следовательно, их можно рассматривать как композицию двух слабых собственных состояний, которые имеют очень различные времена жизни:

  1. Долгоживущий нейтральный каон, обозначаемый KL («K-long»), обычно распадается на три пиона и имеет время жизни 5,18⋅10−8 секунд.
  2. Короткоживущий нейтральный каон, обозначаемый KS («K-short»), обычно распадается на два пиона и имеет время жизни 8,958⋅10−11 секунд.

(См. #Смешивание нейтральных каонов ниже)

Эксперименты 1964 г., показавшие, что KL редко распадается на два пиона, привели к открытию нарушения CP-инвариантности (см. ниже).

Основные варианты распада для K+:

  1. (лептонный, коэффициент ветвления BR = 63,55(11)%);
  2. (адронный, BR = 20,66(8)%);
  3. (адронный, BR = 5,59(4)%);
  4. (полулептонный, BR = 5,07(4)%);
  5. (полулептонный, BR = 3,353(34)%);
  6. (адронный, BR = 1,761(22)%);
  7. K+ → π+ ν̅ν (1 из 10^10)[2].

Странность

Открытие адронов со внутренним квантовым числом — «странностью» — положило начало самой поразительной эпохе в физике элементарных частиц, которая даже сейчас, пятьдесят лет спустя, не дошла до своего завершения… Именно большие эксперименты определили это развитие, и основные открытия появлялись неожиданно или даже вопреки ожиданиям теоретиков.

Bigi I. I., Sanda A.I. CP Violation (англ.). — New York: Cambridge Univ. Press, 2000. — 382 p. — ISBN 0-521-44349-0.

В 1947 году Д. Рочестер и К. К. Батлер опубликовали две фотографии событий в камере Вильсона, вызванных космическими лучами; на одной была показана нейтральная частица, распадающаяся на два заряженных пиона, а на другой — заряженная частица, распадающаяся на заряженный пион и что-то нейтральное. Оценка масс новых частиц была грубой — приблизительно половина массы протона. Дальнейшие примеры этих «V-частиц» появились не скоро.

Первый прорыв был совершён в Калтехе (США), где камера Вильсона была доставлена на гору Вильсона для более эффективного наблюдения за космическими лучами. В 1950 году было замечено 30 заряженных и 4 нейтральных V-частицы. Вдохновлённые этим, учёные проводили множество наблюдений на вершине горы несколько последующих лет, и к 1953 г. была принята следующая классификация: «L-мезон» означало мюон или пион. «K-мезон» означало частицу, имевшую массу между массами пиона и нуклона. «Гиперон» означало любую частицу тяжелее нуклона.

Распады были очень медленными; типичные времена жизни были порядка 10−10 секунды. Однако рождение частиц в пион-протонных реакциях происходило намного быстрее, с характерным временем порядка 10−23 секунды. Проблема этого несоответствия была решена Абрахамом Пайсом, постулировавшим существование нового квантового числа, названного «странностью», которое сохраняется при сильном взаимодействии, но не сохраняется при слабом. Странные частицы появлялись в больших количествах из-за «связанного рождения» одновременно странной и антистранной частицы. Вскоре было показано, что оно не является мультипликативным квантовым числом, поскольку иначе были бы разрешены реакции, которые не наблюдались на новых циклотронах, построенных в Брукхейвенской национальной лаборатории (США) в 1953 году и в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли (США) в 1955 году.

Нарушение чётности: загадка θ-τ

Для заряженных странных мезонов было найдено два типа распада:

  1. θ+ → π+ + π0
  2. τ+ → π+ + π+ + π.

Поскольку два конечных состояния имеют разную чётность, предполагалось, что начальные состояния также должны иметь разную чётность, и следовательно быть двумя разными частицами. Однако более точные измерения не показали никакой разницы в их массах и временах жизни, доказав, что они являются одной и той же частицей. Это явление известно как загадка θ-τ. Она была решена только с открытием нарушения чётности в слабых взаимодействиях. Поскольку мезоны распадаются посредством слабого взаимодействия, чётность не должна сохраняться, и два распада могут быть вызваны одной частицей, сейчас называемой K+.

Нарушение CP-симметрии в осцилляциях нейтральных мезонов

Сначала считалось, что, хотя чётность нарушается, CP (заряд+чётность) симметрия сохраняется. Чтобы понять открытие нарушения CP-симметрии, необходимо понять смешивание нейтральных каонов; это явление не требует нарушения CP-симметрии, но именно в этом контексте впервые наблюдалось нарушение CP-симметрии.

Смешивание нейтральных каонов

Два разных нейтральных K мезона, имеющих разную странность, могут превращаться друг в друга посредством слабого взаимодействия, поскольку в этом взаимодействии не сохраняется странность. s-Кварк в K0 превращается в d-кварк, испуская два W-бозона противоположных зарядов. d-Антикварк в K0 превращается в s-антикварк, поглощая их.

Поскольку нейтральные каоны имеют странность, они не могут быть своими собственными античастицами. Тогда должно быть два разных нейтральных каона, различающихся на две единицы странности. Вопрос в том, как установить существование этих двух мезонов. Решение использует явление, названное осцилляции нейтральных частиц, при котором эти два вида мезонов могут превращаться друг в друга посредством слабого взаимодействия, которое заставляет их распадаться на пионы (см. прилагаемый рисунок).

Эти осцилляции впервые были исследованы Мюрреем Гелл-Манном и Абрахамом Пайсом в их совместной работе. Они рассмотрели CP-инвариантную временную эволюцию состояний с противоположной странностью. В матричных обозначениях можно написать

где ψ — это квантовое состояние системы, характеризуемое амплитудами существования в каждом из двух основных состояний (которые обозначены a и b во время t = 0). Диагональные элементы (M) гамильтониана соответствуют сильному взаимодействию, при котором сохраняется странность. Два диагональных элемента должны быть равными, поскольку частица и античастица имеют равные массы в отсутствие слабого взаимодействия. Не лежащие на диагонали элементы, которые смешивают частицы с противоположной странностью, вызваны слабым взаимодействием; CP-симметрия требует, чтобы они были действительными.

Если матрица H действительна, вероятности двух состояний будут вечно колебаться взад и вперёд. Однако, если какая-то часть матрицы будет мнимой, хотя это запрещено CP-инвариантностью, тогда часть комбинации со временем будет уменьшаться. Уменьшающейся частью может быть либо одна компонента (a), либо другая (b), либо смесь обеих.

Смешивание

Собственные состояния получаются при диагонализации этой матрицы. Это даёт новые собственные векторы, которые мы можем назвать K1, который является суммой двух состояний с противоположной странностью, и K2, который является разностью. Оба они являются собственными состояниями CP с противоположными собственными значениями; K1 имеет CP = +1, а K2 имеет CP = −1. Поскольку двухпионное конечное состояние также имеет CP = +1, только K1 может распадаться этим путём. K2 должен распадаться на три пиона. Поскольку масса K2 немного больше суммы масс трёх пионов, этот распад происходит очень медленно, примерно в 600 раз медленнее, чем распад K1 на два пиона. Эти два пути распада наблюдались Леоном Ледерманом и его коллегами в 1956 г., которые установили существование двух слабых собственных состояний (состояний с определённым временем жизни при распаде нейтральных каонов посредством слабого взаимодействия) нейтральных каонов.

Эти два собственных состояния были названы KL (K-long) и KS (K-short). CP-симметрия, которая в то время считалась незыблемой, предполагает, что KS = K1 и KL = K2.

Осцилляция

Изначально чистый пучок K0 будет при распространении превращаться в свои античастицы, которые затем будут превращаться обратно в начальные частицы, и так далее. Это явление было названо осцилляцией частиц. При наблюдениях распадов на лептоны выяснилось, что K0 всегда распадался с эмиссией электрона, в то время как античастица  — с эмиссией позитрона. При первом анализе было выявлено соотношение между уровнем рождения электронов и позитронов из источников чистых K0 и их античастиц . Анализ зависимости по времени полулептонного распада доказал существование явления осцилляций и позволил выяснить расщепление масс между KS и KL. Поскольку оно существует благодаря слабому взаимодействию, оно очень мало, 3,483(6)⋅10−12 МэВ (10−15 массы каждого состояния).

Восстановление

Пучок нейтральных каонов в полёте распадается так, что короткоживущий KS исчезает, оставляя поток чистых долгоживущих KL. Если этот поток проходит через вещество, K0 и его античастица по-разному взаимодействуют с ядрами. С K0 происходит квазиупругое рассеяние на нуклонах, в то время как его античастица может создавать гипероны. Из-за различного взаимодействия двух компонент теряется квантовая когерентность между двумя частицами. Возникающий поток содержит различные линейные суперпозиции K0 и . Такая суперпозиция является смесью KL и KS; таким образом, KS восстанавливается при прохождении пучка нейтральных каонов через вещество. Восстановление наблюдалось Оресте Пиччони и его коллегами в Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли. Вскоре после этого, Роберт Адэр[англ.] со своими помощниками сообщил об избыточном восстановлении KS, тем самым открыв новую главу в этой истории.

Нарушение CP-симметрии

Пытаясь проверить результаты Адэра, в 1964 году Джеймс Кронин и Вал Фитч из BNL обнаружили распад KL на два пиона (CP = +1). Как указано выше, этот распад требует, чтобы предполагаемые начальные и конечные состояния имели различные значения CP, и, следовательно, немедленно предполагает нарушение CP-симметрии. Другие объяснения, такие как нелинейность квантовой механики или новая элементарная частица (гиперфотон), вскоре были отброшены, оставив нарушение CP-симметрии единственной возможностью. За это открытие Кронин и Фитч получили Нобелевскую премию по физике 1980 года.

Выяснилось, что хотя KL и KS являются слабыми собственными состояниями (потому что они имеют определённое время жизни при распаде посредством слабого взаимодействия), они не совсем CP-состояния. Вместо этого, с точностью до нормировочного множителя

KL = K2 + εK1

(и аналогично для KS), где ε — малый параметр. Таким образом, изредка KL распадается как K1 с CP = +1, и аналогично KS может распадаться как K2 с CP = −1. Это явление известно как непрямое нарушение CP-симметрии, нарушение CP-симметрии из-за смешивания K0 и его античастицы. Существует также и прямое нарушение CP-симметрии, при котором нарушение происходит при самом распаде. Оба эффекта наблюдаются, поскольку и смешивание, и распад происходят от одного и того же взаимодействия с W-бозоном и, таким образом, нарушение CP-симметрии предсказывается ККМ-матрицей.

См. также

Примечания

  1. КАО́НЫ : [арх. 23 апреля 2016] // Канцелярия конфискации — Киргизы. — М. : Большая российская энциклопедия, 2009. — С. 10. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 13). — ISBN 978-5-85270-344-6.
  2. В ЦЕРНе зафиксировали ультраредкий распад

Ссылки

Read other articles:

Truc le CresteLa montagna vista dalla PietraborgaStato Italia Regione Piemonte Provincia Torino Altezza827 m s.l.m. Prominenza209 m CatenaAlpi Coordinate45°00′21.42″N 7°22′15.6″E / 45.005951°N 7.371001°E45.005951; 7.371001Coordinate: 45°00′21.42″N 7°22′15.6″E / 45.005951°N 7.371001°E45.005951; 7.371001 Mappa di localizzazioneTruc le Creste Dati SOIUSAGrande ParteAlpi Occidentali Grande SettoreAlpi Sud-occidentali...

 

 

Katedral Basilika Santo Fransiskus Xaverius, Grodno Ini adalah daftar basilika di Belarus. Katolik Daftar basilika Gereja Katolik di Belarus[1]: Basilika Bunda Maria Diangkat ke Surga, Budsław Katedral Basilika Santo Fransiskus Xaverius, Grodno Katedral Basilika Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga, Pinsk Lihat juga Gereja Katolik Roma Gereja Katolik di Belarus Daftar katedral di Belarus Daftar basilika Referensi ^ Basilika di seluruh dunia lbsDaftar basilika di EropaNegaraberdaulat...

 

 

Betta enisae Status konservasiKekurangan dataIUCN91309778 TaksonomiKerajaanAnimaliaFilumChordataKelasActinopteriOrdoAnabantiformesFamiliOsphronemidaeGenusBettaSpesiesBetta enisae Kottelat, 1995 lbs Betta enisae adalah salah satu jenis ikan cupang. Ikan ini adalah endemik Indonesia. Betta enisae pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995 di mana habitat alami ikan ini di Kalimantan. Habitat Betta enisae ditemukan di perairan air tawar dengan pH yang berkisar antara 5,0 dan 6,8 dengan suhu air ...

本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。 此條目需要补充更多来源。 (2018年3月17日)请协助補充多方面可靠来源以改善这篇条目,无法查证的内容可能會因為异议提出而被移除。致使用者:请搜索一下条目的标题(来源搜索:羅生門 (電影) — 网页、新闻、书籍、学术、图像),以检查网络上是否存在该主题的更多可靠来源(判定指引)。 �...

 

 

Census-designated place in FloridaTamiami, FloridaCensus-designated placeTamiami suburbLocation in Miami-Dade County and the state of FloridaU.S. Census Bureau map showing CDP boundariesCoordinates: 25°45′18″N 80°24′13″W / 25.75500°N 80.40361°W / 25.75500; -80.40361Country United States of AmericaState FloridaCounty Miami-DadeArea[1] • Total7.43 sq mi (19.24 km2) • Land7.05 sq mi (18.25...

 

 

Pour les articles homonymes, voir Lepage. Ne doit pas être confondu avec Claudine Lepage. Si ce bandeau n'est plus pertinent, retirez-le. Cliquez ici pour en savoir plus. Le ton de cet article est trop promotionnel ou publicitaire (mars 2021). Vous êtes invité à améliorer l'article de manière à adopter un ton neutre (aide quant au style) ou discutez-en. Vous pouvez également préciser les sections non neutres en utilisant {{section promotionnelle}} et de souligner les passages probl�...

CBeebiesJenisJaringan BBCNegara InggrisWilayah siaranSeluruh DuniaPemilikBBCSitus webwww.bbc.co.uk/cbeebies CBeebies adalah stasiun TV BBC untuk anak-anak di bawah 6 tahun. CBeebies sebenarnya masuk dalam saluran internasional BBC tetapi CBeebies juga masuk dalam jajaran Televisi BBC di Inggris. Anda yang tinggal di Indonesia bisa menonton saluran ini lewat Indovision.beberapa bulan ini juga bisa dinikmati melalui satelit measat dengan receiver yang bisa membuka acakan powervu Program CB...

 

 

Concours Eurovision de la chanson 1997 Dates Finale 3 mai 1997 Retransmission Lieu Point TheatreDublin, Irlande Présentateur(s) Carrie CrowleyRonan Keating Directeur musical Frank McNamara Superviseur exécutif Marie-Claire Vionnet Télédiffuseur hôte RTÉ Ouverture Vainqueurs du concours Entracte Let The Message Run Free par Ronan Keating et Boyzone Participants Nombre de participants 25 Débuts Aucun Retour Allemagne Danemark Hongrie Italie Russie Relégation Belgique Finlande Roumanie ...

 

 

Euharlee Creek in Seaborn Jones Memorial Park The Seaborn Jones Memorial Park, formerly known as Wayside Park, was renamed in 2002 after Seaborn Jones because of his generosity and other significant contributions that he made to the city.[1] The park sits in the middle of the Historical Downtown district of the City of Rockmart, Georgia along the banks of the Euharlee Creek. The name Euharlee comes from the Cherokee or Creek Indians and means she laughs as she runs. Park features The ...

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di PerthConsulate General of the Republic of Indonesia in Perth Koordinat31°57′35″S 115°52′24″E / 31.959605°S 115.8732124°E / -31.959605; 115.8732124Lokasi Perth, AustraliaAlamat134 Adelaide TerraceEast Perth, West Australia, AustraliaYurisdiksi Daftar Australia Barat Kepulauan Cocos Pulau Christmas Konsul JenderalListiana OperanantaSitus webkemlu.go.id/perth/id Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth (KJRI Perth) ...

 

 

Mario Haas Informasi pribadiNama lengkap Mario HaasTanggal lahir 16 September 1974 (umur 49)Tempat lahir Graz, AustriaPosisi bermain PenyerangKarier senior*Tahun Tim Tampil (Gol)1992-1999 Sturm Graz 1999-2000 Strasbourg 2001-2005 Sturm Graz 2005-2006 JEF United Chiba 2007-2012 Sturm Graz Tim nasional1996-2007 Austria 43 (7) * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik Mario Haas (lahir 16 September 1974) adalah pemain sepak bola asal Austria. Statistik Austria T...

 

 

豪栄道 豪太郎 場所入りする豪栄道基礎情報四股名 澤井 豪太郎→豪栄道 豪太郎本名 澤井 豪太郎愛称 ゴウタロウ、豪ちゃん、GAD[1][2]生年月日 (1986-04-06) 1986年4月6日(38歳)出身 大阪府寝屋川市身長 183cm体重 160kgBMI 47.26所属部屋 境川部屋得意技 右四つ・出し投げ・切り返し・外掛け・首投げ・右下手投げ成績現在の番付 引退最高位 東大関生涯戦歴 696勝493敗...

Professional MSX 2 home computer by Philips Philips NMS-8250DeveloperPhilipsManufacturerSanyoTypehome computerRelease date1986Operating systemMSX BASIC V2CPUZilog Z80A @ 3.56 MHzMemory128 KBGraphicsYM9938SoundS-3527 PSGBackwardcompatibilityMSX2 NMS-8250, (NMS is short for New Media Systems) was a professional MSX2 home computer for the high end market, with two built in floppy disk drives in a pizza box configuration, released in 1986.[1][2][3] The machine was in fact ...

 

 

Federica Luisa de Hesse-Darmstadt Retrato de Federica Luisa por Joseph Friedrich August Darbes (1788). Reina consorte de Prusia 17 de agosto de 1786-16 de noviembre de 1797Predecesora Isabel Cristina de Brunswick-BevernSucesora Luisa de Mecklemburgo-Strelitz Información personalNombre en alemán Friederike Luise von Hessen-Darmstadt Nacimiento 16 de octubre de 1751 Prenzlau, Margraviato de BrandeburgoFallecimiento 25 de febrero de 1805 (53 años) Berlín, Reino de PrusiaCausa de muerte Accid...

 

 

Foro BuonaparteLocalizzazioneStato Italia CittàMilano CircoscrizioneMunicipio 1 Informazioni generaliTipostrada urbana Intitolazionea Napoleone Bonaparte CollegamentiIniziopiazzale Luigi Cadorna Fineviale Gadio Trasporti Cairoli Mappa Modifica dati su Wikidata · Manuale Foro Buonaparte è un anello stradale che si trova di fronte al Castello Sforzesco a Milano. Il progetto originario del Foro Buonaparte, redatto da Giovanni Antonio Antolini in epoca napoleonica, prevedeva la costr...

Absorbent towel made from paper Some of this article's listed sources may not be reliable. Please help improve this article by looking for better, more reliable sources. Unreliable citations may be challenged and removed. (February 2017) (Learn how and when to remove this message) A roll of paper towels (kitchen roll) A paper towel is an absorbent, disposable towel made from paper.[1] In Britain, paper towels for kitchen use are also known as kitchen rolls, kitchen paper, or kitchen t...

 

 

هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (أغسطس 2023) هذه المقالة يتيمة إذ تصل إليها مقالات أخرى قليلة جدًا. فضلًا، ساعد بإضافة وصلة �...

 

 

Ado Mas'ud Wakil Bupati Mamuju ke-5PetahanaMulai menjabat 26 Februari 2021PresidenJoko WidodoGubernurAli Baal Masdar Akmal Malik (Pj.) Zudan Arif Fakrulloh (Pj.)PendahuluIrwan Satya Putra PababariPenggantiPetahanaBupatiSitti Sutinah Suhardi Informasi pribadiLahir18 Februari 1980 (umur 44)Kalukku, Sulawesi BaratPartai politikPDI-PSuami/istriAstrinaAlma materUniversitas Veteran Republik IndonesiaPekerjaanPolitikusSunting kotak info • L • B Ado Mas'ud, S.Sos. (lahir 18...

Town in Johor, MalaysiaSri MedanTownOther transcription(s) • Jawiسري ميدن • Chinese铁山 FlagSri MedanLocation in MalaysiaShow map of JohorSri MedanSri Medan (Peninsular Malaysia)Show map of Peninsular MalaysiaCoordinates: 1°59′06″N 102°57′25″E / 1.9849548°N 102.9569216°E / 1.9849548; 102.9569216CountryMalaysiaStateJohorCityBatu PahatGovernment • Local AuthorityMajlis Daerah Yong PengTime zoneUTC+8 (MST)Postc...

 

 

Pour les articles homonymes, voir Transvaal (homonymie). Province du Transvaal (af) Transvaal Provinsie 31 mai 1910 – 27 avril 1994 Localisation du Transvaal (en rouge) dans l'Afrique du Sud.Informations générales Statut province sud-africaine (1910-1994) Capitale Pretoria Langue(s) AfrikaansAnglais Monnaie Rand Histoire et événements 1910 Fondation de l'Union sud-africaine 1994 Réorganisation des provinces sud-africaines Entités précédentes : colonie du Transvaal(19...