Квантовая частица
Элемента́рная части́ца — собирательный термин, относящийся к микрообъектам в субъядерном масштабе, которые на данный момент на практике невозможно расщепить на составные части.


Следует иметь в виду, что некоторые элементарные частицы (электрон, нейтрино, кварки и т. д.) на данный момент считаются бесструктурными и рассматриваются как первичные фундаментальные частицы. Другие элементарные частицы (так называемые составные частицы, в том числе частицы, составляющие ядро атома — протоны и нейтроны) имеют сложную внутреннюю структуру, но тем не менее, по современным представлениям, разделить их на части невозможно по причине эффекта конфайнмента.
Всего вместе с античастицами открыто более 350 элементарных частиц. Из них стабильны фотон, электронное и мюонное нейтрино, электрон, протон и их античастицы. Остальные элементарные частицы самопроизвольно распадаются по экспоненциальному закону с постоянной времени от приблизительно 880 секунд (для свободного нейтрона) до ничтожно малой доли секунды (от 10−24 до 10−22 с для резонансов).
Строение и поведение элементарных частиц изучается физикой элементарных частиц.
Все элементарные частицы подчиняются принципу тождественности (все элементарные частицы одного вида во Вселенной полностью одинаковы по всем своим свойствам) и принципу корпускулярно-волнового дуализма (каждой элементарной частице соответствует волна де-Бройля).
Все элементарные частицы обладают свойством взаимопревращаемости, являющегося следствием их взаимодействий: сильного, электромагнитного, слабого, гравитационного. Взаимодействия частиц вызывают превращения частиц и их совокупностей в другие частицы и их совокупности, если такие превращения не запрещены законами сохранения энергии, импульса, момента импульса, электрического заряда, барионного заряда и др.
Основные характеристики элементарных частиц: время жизни, масса, спин, электрический заряд, магнитный момент, барионный заряд, лептонный заряд, странность, очарование, прелесть, истинность, изотопический спин, чётность, зарядовая чётность, G-чётность, CP-чётность, T-чётность, R-чётность, P-чётность.
Классификация
По времени жизни
Все элементарные частицы делятся на два класса:
- Стабильные элементарные частицы — частицы, имеющие бесконечно большое время жизни в свободном состоянии (протон, электрон, нейтрино, фотон, гравитон и их античастицы).
- Нестабильные элементарные частицы — частицы, распадающиеся на другие частицы в свободном состоянии за конечное время (все остальные частицы).
По массе
Все элементарные частицы делятся на два класса:
- Безмассовые частицы — частицы с нулевой массой (фотон, глюон).
- Частицы с ненулевой массой (все остальные частицы).
По величине спина
Все элементарные частицы делятся на два класса:
- бозоны — частицы с целым спином (например, фотон, глюон, мезоны, бозон Хиггса);
- фермионы — частицы с полуцелым спином (например, электрон, протон, нейтрон, нейтрино).
По видам взаимодействий
Элементарные частицы делятся на следующие группы:
Составные частицы
- Адроны — частицы, участвующие во всех видах фундаментальных взаимодействий. Они состоят из кварков и подразделяются, в свою очередь, на:
- мезоны — адроны с целым спином, то есть являющиеся бозонами;
- барионы — адроны с полуцелым спином, то есть фермионы. К ним, в частности, относятся частицы, составляющие ядро атома, — протон и нейтрон.
Фундаментальные (бесструктурные) частицы
- Лептоны — фермионы, которые имеют вид точечных частиц (то есть не состоящих ни из чего) вплоть до масштабов порядка 10−18 м. Не участвуют в сильных взаимодействиях. Участие в электромагнитных взаимодействиях экспериментально наблюдалось только для заряженных лептонов (электроны, мюоны, тау-лептоны) и не наблюдалось для нейтрино. Известны 6 типов лептонов.
- Кварки — дробно заряженные частицы, входящие в состав адронов. В свободном состоянии не наблюдались (для объяснения отсутствия таких наблюдений предложен механизм конфайнмента). Как и лептоны, делятся на 6 типов и считаются бесструктурными, однако, в отличие от лептонов, участвуют в сильном взаимодействии.
- Калибровочные бозоны — частицы, посредством обмена которыми осуществляются взаимодействия:
- фотон — частица, переносящая электромагнитное взаимодействие;
- восемь глюонов — частиц, переносящих сильное взаимодействие;
- три промежуточных векторных бозона W+, W− и Z0, переносящие слабое взаимодействие;
- гравитон — гипотетическая частица, переносящая гравитационное взаимодействие. Существование гравитонов, хотя пока не доказано экспериментально в связи со слабостью гравитационного взаимодействия, считается вполне вероятным; однако гравитон не входит в Стандартную модель элементарных частиц.
Адроны и лептоны образуют вещество. Калибровочные бозоны — это кванты разных типов взаимодействий.
Кроме того, в Стандартной модели с необходимостью присутствует хиггсовский бозон, предсказанный в 1964 году и обнаруженный в 2012 году на Большом адронном коллайдере.
Размеры элементарных частиц
Несмотря на большое разнообразие элементарных частиц, их размеры укладываются в две группы. Размеры адронов (как барионов, так и мезонов) составляют около 10−15 м, что близко к среднему расстоянию между входящими в них кварками. Размеры фундаментальных, бесструктурных частиц — калибровочных бозонов, кварков и лептонов — в пределах погрешности эксперимента согласуются с их точечностью (верхний предел диаметра составляет около 10−18 м) (см. пояснение). Если в дальнейших экспериментах окончательные размеры этих частиц не будут обнаружены, то это может свидетельствовать о том, что размеры калибровочных бозонов, кварков и лептонов близки к фундаментальной длине (которая весьма вероятно может оказаться планковской длиной, равной 1,6·10−35 м).
Следует отметить, однако, что размер элементарной частицы является достаточно сложной концепцией, не всегда согласующейся с классическими представлениями. Во-первых, принцип неопределённости не позволяет строго локализовать физическую частицу. Волновой пакет, представляющий частицу как суперпозицию точно локализованных квантовых состояний, всегда имеет конечные размеры и определённую пространственную структуру, причём размеры пакета могут быть вполне макроскопическими — например, электрон в эксперименте с интерференцией на двух щелях «чувствует» обе щели интерферометра, разнесённые на макроскопическое расстояние. Во-вторых, физическая частица меняет структуру вакуума вокруг себя, создавая «шубу» из кратковременно существующих виртуальных частиц — фермион-антифермионных пар (см. Поляризация вакуума) и бозонов-переносчиков взаимодействий. Пространственные размеры этой области зависят от калибровочных зарядов, которыми обладает частица, и от масс промежуточных бозонов (радиус оболочки из массивных виртуальных бозонов близок к их комптоновской длине волны, которая, в свою очередь, обратно пропорциональна их массе). Так, радиус электрона с точки зрения нейтрино (между ними возможно только слабое взаимодействие) примерно равен комптоновской длине волны W-бозонов, ~3×10−18 м, а размеры области сильного взаимодействия адрона определяются комптоновской длиной волны легчайшего из адронов, пи-мезона (~10−15 м), выступающего здесь как переносчик взаимодействия.
История
Первоначально термин «элементарная частица» подразумевал нечто абсолютно элементарное, первокирпичик материи. Однако, когда в 1950-х и 1960-х годах были открыты сотни адронов с похожими свойствами, стало ясно, что по крайней мере адроны обладают внутренними степенями свободы, то есть не являются в строгом смысле слова элементарными. Это подозрение в дальнейшем подтвердилось, когда выяснилось, что адроны состоят из кварков.
Таким образом, физики продвинулись ещё немного вглубь строения вещества: самыми элементарными, точечными частями вещества сейчас считаются лептоны и кварки. Для них (вместе с калибровочными бозонами) применяется термин «фундаментальные частицы».
В активно разрабатываемой примерно с середины 1980-х теории струн предполагается, что элементарные частицы и их взаимодействия являются следствиями различных видов колебаний особо малых «струн».
Стандартная модель
Стандартная модель элементарных частиц включает в себя 12 ароматов фермионов, соответствующие им античастицы, а также калибровочные бозоны (фотон, глюоны, W- и Z-бозоны), которые переносят взаимодействия между частицами, и обнаруженный в 2012 году бозон Хиггса, отвечающий за наличие инертной массы у частиц. Однако Стандартная модель в значительной степени рассматривается скорее как теория временная, а не действительно фундаментальная, поскольку она не включает в себя гравитацию и содержит несколько десятков свободных параметров (массы частиц и т. д.), значения которых не вытекают непосредственно из теории. Возможно, существуют элементарные частицы, которые не описываются Стандартной моделью — например, такие, как гравитон (частица, гипотетически переносящая гравитационные силы) или суперсимметричные партнёры обычных частиц. Всего модель описывает 61 частицу.
Фермионы
12 ароматов фермионов разделяются на 3 семейства (поколения) по 4 частицы в каждом. Шесть из них — кварки. Другие шесть — лептоны, три из которых являются нейтрино, а оставшиеся три несут единичный отрицательный заряд: электрон, мюон и тау-лептон.
| Первое поколение | Второе поколение | Третье поколение |
|---|---|---|
| Электрон: e− | Мюон: μ− | Тау-лептон: τ− |
| Электронное нейтрино: νe | Мюонное нейтрино: νμ | Тау-нейтрино: |
| u-кварк («верхний»): u | c-кварк («очарованный»): c | t-кварк («истинный»): t |
| d-кварк («нижний»): d | s-кварк («странный»): s | b-кварк («прелестный»): b |
Античастицы
Также существуют 12 фермионных античастиц, соответствующих вышеуказанным двенадцати частицам.
| Первое поколение | Второе поколение | Третье поколение |
|---|---|---|
| позитрон: e+ | Положительный мюон: μ+ | Положительный тау-лептон: τ+ |
| Электронное антинейтрино: | Мюонное антинейтрино: | Тау-антинейтрино: |
| u-антикварк: | c-антикварк: | t-антикварк: |
| d-антикварк: | s-антикварк: | b-антикварк: |
Кварки
Кварки и антикварки никогда не были обнаружены в свободном состоянии — это объясняется явлением конфайнмента. На основании симметрии между лептонами и кварками, проявляемой в электромагнитном взаимодействии, выдвигаются гипотезы о том, что эти частицы состоят из более фундаментальных частиц — преонов.
Неизвестные частицы
По мнению большинства физиков, существуют неизвестные доселе типы частиц, из которых состоит тёмная материя
См. также
- Список частиц
- Фундаментальная частица
- Фундаментальные взаимодействия
- Физика высоких энергий
- Физика элементарных частиц
- Физика за пределами Стандартной модели
- Теория струн
Примечания
-
Ферми Э. Лекции по атомной физике // М: ИЛ, 1952. — С. 9.Что означает «элементарная частица»? Автор в затруднении ответить на этот вопрос; термин «элементарная частица» скорее относится к уровню наших знаний.
-
Ферми Э. Лекции по атомной физике // М: ИЛ, 1952. — С. 9.Вообще можно сказать, что на каждом этапе развития науки мы называем элементарными те частицы, строения которых не знаем и которые рассматриваем как точечные.
- Фундаментальные частицы и взаимодействия. Дата обращения: 1 марта 2015. Архивировано 9 мая 2017 года.
- А. М. Прохоров. Физическая энциклопедия, статья «Фундаментальная длина» (электронная версия).
- Половинка от магнита // «Популярная механика» № 2, 2015 (Архив)
- Krauss, 2018, с. 386.
Литература
- Лоуренс Краусс. Почему мы существуем. Величайшая из когда-либо рассказанных историй = Krauss. The Greatest Story Ever Told - So Far: Why Are We Here?. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. — 420 с. — ISBN 978-5-91671-948-2.
- Главный редактор А. М. Прохоров. Физическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.
Ссылки
- Хроника открытий в физике ядра и частиц, подготовленная сотрудниками физического факультета МГУ им М. В. Ломоносова
- Физика элементарных частиц на Scientific.ru
- Полная таблица элементарных частиц, подготовленная Particle Data Group (англ.)
- Физика элементарных частиц — в мире, в ИЯФ, на кафедре ФЭЧ
- Имена: поэзия элементарных частиц (англ.)
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Квантовая частица, Что такое Квантовая частица? Что означает Квантовая частица?
Zapros Elementarnye chasticy perenapravlyaetsya syuda sm takzhe drugie znacheniya Elementa rnaya chasti ca sobiratelnyj termin otnosyashijsya k mikroobektam v subyadernom masshtabe kotorye na dannyj moment na praktike nevozmozhno rasshepit na sostavnye chasti Kratkij obzor razlichnyh semejstv elementarnyh i sostavnyh chastic i teorii opisyvayushie ih vzaimodejstviya Elementarnye chasticy sleva fermiony sprava bozony Terminy giperssylki na stati Vikipedii Standartnaya model elementarnyh chastic Sleduet imet v vidu chto nekotorye elementarnye chasticy elektron nejtrino kvarki i t d na dannyj moment schitayutsya besstrukturnymi i rassmatrivayutsya kak pervichnye fundamentalnye chasticy Drugie elementarnye chasticy tak nazyvaemye sostavnye chasticy v tom chisle chasticy sostavlyayushie yadro atoma protony i nejtrony imeyut slozhnuyu vnutrennyuyu strukturu no tem ne menee po sovremennym predstavleniyam razdelit ih na chasti nevozmozhno po prichine effekta konfajnmenta Vsego vmeste s antichasticami otkryto bolee 350 elementarnyh chastic Iz nih stabilny foton elektronnoe i myuonnoe nejtrino elektron proton i ih antichasticy Ostalnye elementarnye chasticy samoproizvolno raspadayutsya po eksponencialnomu zakonu s postoyannoj vremeni ot priblizitelno 880 sekund dlya svobodnogo nejtrona do nichtozhno maloj doli sekundy ot 10 24 do 10 22 s dlya rezonansov Stroenie i povedenie elementarnyh chastic izuchaetsya fizikoj elementarnyh chastic Vse elementarnye chasticy podchinyayutsya principu tozhdestvennosti vse elementarnye chasticy odnogo vida vo Vselennoj polnostyu odinakovy po vsem svoim svojstvam i principu korpuskulyarno volnovogo dualizma kazhdoj elementarnoj chastice sootvetstvuet volna de Brojlya Vse elementarnye chasticy obladayut svojstvom vzaimoprevrashaemosti yavlyayushegosya sledstviem ih vzaimodejstvij silnogo elektromagnitnogo slabogo gravitacionnogo Vzaimodejstviya chastic vyzyvayut prevrasheniya chastic i ih sovokupnostej v drugie chasticy i ih sovokupnosti esli takie prevrasheniya ne zapresheny zakonami sohraneniya energii impulsa momenta impulsa elektricheskogo zaryada barionnogo zaryada i dr Osnovnye harakteristiki elementarnyh chastic vremya zhizni massa spin elektricheskij zaryad magnitnyj moment barionnyj zaryad leptonnyj zaryad strannost ocharovanie prelest istinnost izotopicheskij spin chyotnost zaryadovaya chyotnost G chyotnost CP chyotnost T chyotnost R chyotnost P chyotnost KlassifikaciyaPo vremeni zhizni Vse elementarnye chasticy delyatsya na dva klassa Stabilnye elementarnye chasticy chasticy imeyushie beskonechno bolshoe vremya zhizni v svobodnom sostoyanii proton elektron nejtrino foton graviton i ih antichasticy Nestabilnye elementarnye chasticy chasticy raspadayushiesya na drugie chasticy v svobodnom sostoyanii za konechnoe vremya vse ostalnye chasticy Po masse Vse elementarnye chasticy delyatsya na dva klassa Bezmassovye chasticy chasticy s nulevoj massoj foton glyuon Chasticy s nenulevoj massoj vse ostalnye chasticy Po velichine spina Vse elementarnye chasticy delyatsya na dva klassa bozony chasticy s celym spinom naprimer foton glyuon mezony bozon Higgsa fermiony chasticy s polucelym spinom naprimer elektron proton nejtron nejtrino Po vidam vzaimodejstvij Elementarnye chasticy delyatsya na sleduyushie gruppy Sostavnye chasticy Adrony chasticy uchastvuyushie vo vseh vidah fundamentalnyh vzaimodejstvij Oni sostoyat iz kvarkov i podrazdelyayutsya v svoyu ochered na mezony adrony s celym spinom to est yavlyayushiesya bozonami bariony adrony s polucelym spinom to est fermiony K nim v chastnosti otnosyatsya chasticy sostavlyayushie yadro atoma proton i nejtron Fundamentalnye besstrukturnye chasticy Osnovnaya statya Fundamentalnaya chastica Leptony fermiony kotorye imeyut vid tochechnyh chastic to est ne sostoyashih ni iz chego vplot do masshtabov poryadka 10 18 m Ne uchastvuyut v silnyh vzaimodejstviyah Uchastie v elektromagnitnyh vzaimodejstviyah eksperimentalno nablyudalos tolko dlya zaryazhennyh leptonov elektrony myuony tau leptony i ne nablyudalos dlya nejtrino Izvestny 6 tipov leptonov Kvarki drobno zaryazhennye chasticy vhodyashie v sostav adronov V svobodnom sostoyanii ne nablyudalis dlya obyasneniya otsutstviya takih nablyudenij predlozhen mehanizm konfajnmenta Kak i leptony delyatsya na 6 tipov i schitayutsya besstrukturnymi odnako v otlichie ot leptonov uchastvuyut v silnom vzaimodejstvii Kalibrovochnye bozony chasticy posredstvom obmena kotorymi osushestvlyayutsya vzaimodejstviya foton chastica perenosyashaya elektromagnitnoe vzaimodejstvie vosem glyuonov chastic perenosyashih silnoe vzaimodejstvie tri promezhutochnyh vektornyh bozona W W i Z0 perenosyashie slaboe vzaimodejstvie graviton gipoteticheskaya chastica perenosyashaya gravitacionnoe vzaimodejstvie Sushestvovanie gravitonov hotya poka ne dokazano eksperimentalno v svyazi so slabostyu gravitacionnogo vzaimodejstviya schitaetsya vpolne veroyatnym odnako graviton ne vhodit v Standartnuyu model elementarnyh chastic Adrony i leptony obrazuyut veshestvo Kalibrovochnye bozony eto kvanty raznyh tipov vzaimodejstvij Krome togo v Standartnoj modeli s neobhodimostyu prisutstvuet higgsovskij bozon predskazannyj v 1964 godu i obnaruzhennyj v 2012 godu na Bolshom adronnom kollajdere Razmery elementarnyh chasticOsnovnaya statya Razmer elementarnoj chasticy Nesmotrya na bolshoe raznoobrazie elementarnyh chastic ih razmery ukladyvayutsya v dve gruppy Razmery adronov kak barionov tak i mezonov sostavlyayut okolo 10 15 m chto blizko k srednemu rasstoyaniyu mezhdu vhodyashimi v nih kvarkami Razmery fundamentalnyh besstrukturnyh chastic kalibrovochnyh bozonov kvarkov i leptonov v predelah pogreshnosti eksperimenta soglasuyutsya s ih tochechnostyu verhnij predel diametra sostavlyaet okolo 10 18 m sm poyasnenie Esli v dalnejshih eksperimentah okonchatelnye razmery etih chastic ne budut obnaruzheny to eto mozhet svidetelstvovat o tom chto razmery kalibrovochnyh bozonov kvarkov i leptonov blizki k fundamentalnoj dline kotoraya vesma veroyatno mozhet okazatsya plankovskoj dlinoj ravnoj 1 6 10 35 m Sleduet otmetit odnako chto razmer elementarnoj chasticy yavlyaetsya dostatochno slozhnoj koncepciej ne vsegda soglasuyushejsya s klassicheskimi predstavleniyami Vo pervyh princip neopredelyonnosti ne pozvolyaet strogo lokalizovat fizicheskuyu chasticu Volnovoj paket predstavlyayushij chasticu kak superpoziciyu tochno lokalizovannyh kvantovyh sostoyanij vsegda imeet konechnye razmery i opredelyonnuyu prostranstvennuyu strukturu prichyom razmery paketa mogut byt vpolne makroskopicheskimi naprimer elektron v eksperimente s interferenciej na dvuh shelyah chuvstvuet obe sheli interferometra raznesyonnye na makroskopicheskoe rasstoyanie Vo vtoryh fizicheskaya chastica menyaet strukturu vakuuma vokrug sebya sozdavaya shubu iz kratkovremenno sushestvuyushih virtualnyh chastic fermion antifermionnyh par sm Polyarizaciya vakuuma i bozonov perenoschikov vzaimodejstvij Prostranstvennye razmery etoj oblasti zavisyat ot kalibrovochnyh zaryadov kotorymi obladaet chastica i ot mass promezhutochnyh bozonov radius obolochki iz massivnyh virtualnyh bozonov blizok k ih komptonovskoj dline volny kotoraya v svoyu ochered obratno proporcionalna ih masse Tak radius elektrona s tochki zreniya nejtrino mezhdu nimi vozmozhno tolko slaboe vzaimodejstvie primerno raven komptonovskoj dline volny W bozonov 3 10 18 m a razmery oblasti silnogo vzaimodejstviya adrona opredelyayutsya komptonovskoj dlinoj volny legchajshego iz adronov pi mezona 10 15 m vystupayushego zdes kak perenoschik vzaimodejstviya IstoriyaPervonachalno termin elementarnaya chastica podrazumeval nechto absolyutno elementarnoe pervokirpichik materii Odnako kogda v 1950 h i 1960 h godah byli otkryty sotni adronov s pohozhimi svojstvami stalo yasno chto po krajnej mere adrony obladayut vnutrennimi stepenyami svobody to est ne yavlyayutsya v strogom smysle slova elementarnymi Eto podozrenie v dalnejshem podtverdilos kogda vyyasnilos chto adrony sostoyat iz kvarkov Takim obrazom fiziki prodvinulis eshyo nemnogo vglub stroeniya veshestva samymi elementarnymi tochechnymi chastyami veshestva sejchas schitayutsya leptony i kvarki Dlya nih vmeste s kalibrovochnymi bozonami primenyaetsya termin fundamentalnye chasticy V aktivno razrabatyvaemoj primerno s serediny 1980 h teorii strun predpolagaetsya chto elementarnye chasticy i ih vzaimodejstviya yavlyayutsya sledstviyami razlichnyh vidov kolebanij osobo malyh strun Standartnaya modelOsnovnaya statya Standartnaya model Standartnaya model elementarnyh chastic vklyuchaet v sebya 12 aromatov fermionov sootvetstvuyushie im antichasticy a takzhe kalibrovochnye bozony foton glyuony W i Z bozony kotorye perenosyat vzaimodejstviya mezhdu chasticami i obnaruzhennyj v 2012 godu bozon Higgsa otvechayushij za nalichie inertnoj massy u chastic Odnako Standartnaya model v znachitelnoj stepeni rassmatrivaetsya skoree kak teoriya vremennaya a ne dejstvitelno fundamentalnaya poskolku ona ne vklyuchaet v sebya gravitaciyu i soderzhit neskolko desyatkov svobodnyh parametrov massy chastic i t d znacheniya kotoryh ne vytekayut neposredstvenno iz teorii Vozmozhno sushestvuyut elementarnye chasticy kotorye ne opisyvayutsya Standartnoj modelyu naprimer takie kak graviton chastica gipoteticheski perenosyashaya gravitacionnye sily ili supersimmetrichnye partnyory obychnyh chastic Vsego model opisyvaet 61 chasticu Fermiony Osnovnaya statya Fermion 12 aromatov fermionov razdelyayutsya na 3 semejstva pokoleniya po 4 chasticy v kazhdom Shest iz nih kvarki Drugie shest leptony tri iz kotoryh yavlyayutsya nejtrino a ostavshiesya tri nesut edinichnyj otricatelnyj zaryad elektron myuon i tau lepton Pokoleniya chastic Pervoe pokolenie Vtoroe pokolenie Trete pokolenieElektron e Myuon m Tau lepton t Elektronnoe nejtrino ne Myuonnoe nejtrino nm Tau nejtrino nt displaystyle nu tau u kvark verhnij u c kvark ocharovannyj c t kvark istinnyj td kvark nizhnij d s kvark strannyj s b kvark prelestnyj bAntichasticy Osnovnaya statya Antichasticy Takzhe sushestvuyut 12 fermionnyh antichastic sootvetstvuyushih vysheukazannym dvenadcati chasticam Antichasticy Pervoe pokolenie Vtoroe pokolenie Trete pokoleniepozitron e Polozhitelnyj myuon m Polozhitelnyj tau lepton t Elektronnoe antinejtrino n e displaystyle bar nu e Myuonnoe antinejtrino n m displaystyle bar nu mu Tau antinejtrino n t displaystyle bar nu tau u antikvark u displaystyle bar u c antikvark c displaystyle bar c t antikvark t displaystyle bar t d antikvark d displaystyle bar d s antikvark s displaystyle bar s b antikvark b displaystyle bar b Kvarki Osnovnaya statya Kvark Kvarki i antikvarki nikogda ne byli obnaruzheny v svobodnom sostoyanii eto obyasnyaetsya yavleniem konfajnmenta Na osnovanii simmetrii mezhdu leptonami i kvarkami proyavlyaemoj v elektromagnitnom vzaimodejstvii vydvigayutsya gipotezy o tom chto eti chasticy sostoyat iz bolee fundamentalnyh chastic preonov Neizvestnye chasticyPo mneniyu bolshinstva fizikov sushestvuyut neizvestnye dosele tipy chastic iz kotoryh sostoit tyomnaya materiyaSm takzheSpisok chastic Fundamentalnaya chastica Fundamentalnye vzaimodejstviya Fizika vysokih energij Fizika elementarnyh chastic Fizika za predelami Standartnoj modeli Teoriya strunPrimechaniyaChto oznachaet elementarnaya chastica Avtor v zatrudnenii otvetit na etot vopros termin elementarnaya chastica skoree otnositsya k urovnyu nashih znanij Fermi E Lekcii po atomnoj fizike M IL 1952 S 9 Voobshe mozhno skazat chto na kazhdom etape razvitiya nauki my nazyvaem elementarnymi te chasticy stroeniya kotoryh ne znaem i kotorye rassmatrivaem kak tochechnye Fermi E Lekcii po atomnoj fizike M IL 1952 S 9 Fundamentalnye chasticy i vzaimodejstviya neopr Data obrasheniya 1 marta 2015 Arhivirovano 9 maya 2017 goda A M Prohorov Fizicheskaya enciklopediya statya Fundamentalnaya dlina elektronnaya versiya Polovinka ot magnita Populyarnaya mehanika 2 2015 Arhiv Krauss 2018 s 386 LiteraturaLourens Krauss Pochemu my sushestvuem Velichajshaya iz kogda libo rasskazannyh istorij Krauss The Greatest Story Ever Told So Far Why Are We Here M Alpina Non fikshn 2018 420 s ISBN 978 5 91671 948 2 Glavnyj redaktor A M Prohorov Fizicheskaya enciklopediya M Sovetskaya enciklopediya SsylkiHronika otkrytij v fizike yadra i chastic podgotovlennaya sotrudnikami fizicheskogo fakulteta MGU im M V Lomonosova Fizika elementarnyh chastic na Scientific ru Polnaya tablica elementarnyh chastic podgotovlennaya Particle Data Group angl Fizika elementarnyh chastic v mire v IYaF na kafedre FECh Imena poeziya elementarnyh chastic angl
