Jump to content

Субатомная частица

(Перенаправлено из основных частиц )
составной частицы Протон изготовлен из двух кварков и одного вниз по кваркам , которые являются элементарными частицами .

У физики субатомная частица представляет собой частицу меньше атома . [ 1 ] Согласно стандартной модели физики частиц , субатомная частица может быть либо композитной частицей , которая состоит из других частиц (например, барион , как протон или нейтрон , состоящий из трех четвертей ; или мезон , состоящий из два четверти), или элементарная частица , которая не состоит из других частиц (например, кварков ; или электронов , мюонов и частиц тау , которые называются лептонами ). [ 2 ] Физика частиц и ядерная физика изучает эти частицы и то, как они взаимодействуют. [ 3 ] Большинство частиц, связанных с силой, такие как фотоны или глюоны, называются бозонами , и, хотя они имеют кванту энергии, не имеют массы отдыха или дискретных диаметров (кроме чистой длины волны энергии) и не похожи на прежние частицы, которые имеют массу отдыха и не могут перекрываться или перекрывать или перекрывать или перекрывать или перекрывать Комбинируйте, которые называются фермионами . Однако бозоны W и Z являются исключением из этого правила и имеют относительно большие массы отдыха примерно на 80GEV и 90GEV соответственно.

Эксперименты показывают, что свет может вести себя как поток частиц (называемые фотонами ), а также проявлять волнообразные свойства. Это привело к концепции двойственности волн-частиц квантового масштаба , чтобы отразить, что частицы ведут себя как частицы, так и как волны ; Их иногда называют волнами, чтобы отразить это. [ 4 ]

Другая концепция, принцип неопределенности , утверждает, что некоторые из их свойств, взятых вместе, таких как их одновременное положение и импульс , не могут быть измерены точно. [ 5 ] Было показано, что двойственность волн -частиц применяется не только к фотонам, но и к более массивным частицам. [ 6 ]

Взаимодействия частиц в рамках теории квантового поля понимаются как создание и уничтожение кванта соответствующих фундаментальных взаимодействий . Это сочетает физику частиц с теорией поля .

Даже среди физиков частиц точное определение частицы имеет разнообразные описания. Эти профессиональные попытки определения частицы включают: [ 7 ]

Частицы в атом
Субатомная частица Символ Тип Расположение в атом Заряжать
( E )
Масса
( u )
Протон п + Композит Ядро +1 ≈1
Нейтрон не 0 Композит Ядро 0 ≈1
Электрон и Элементарный Раковины −1 1 2000

Классификация

[ редактировать ]

Композицией

[ редактировать ]

Субатомные частицы являются либо «элементарными», то есть не из множества других частиц, либо «композит» и изготовлены из более чем одной элементарной частицы, связанной вместе.

Элементарные частицы стандартной модели : [ 8 ]

Стандартная классификация частиц

Все они были обнаружены в рамках экспериментов, причем последним является «Лучший кварк» (1995), Тау Нейтрино (2000) и Хиггс Бозон (2012).

Различные расширения стандартной модели предсказывают существование элементарной гравитонной частицы и многих других элементарных частиц , но ни одна из них не была обнаружена по состоянию на 2021 год.

Слово Hadron происходит от греческого и было представлено в 1962 году Лев Окун . [ 9 ] Почти все составные частицы содержат несколько четвертей (и/или антикваров), связанных с глюонами (за несколькими исключениями без каких -либо кварков, таких как позитроний и мюония ). Те, кто содержат несколько (≤ 5) четверти (включая антиквамы), называются адронами . Из -за свойства, известного как цветовое удержание , кварки никогда не встречаются по отдельности, но всегда встречаются в адронах, содержащих несколько кварков. Адроны делятся на количество кварков (включая антикваров) на барионы, содержащие нечетное количество четверти (почти всегда 3), из которых протон и нейтрон (два нуклеона ), безусловно, наиболее известны; и мезоны, содержащие равномерное количество четверти (почти всегда 2, один кварк и один антикварный парк), из которых пионы и каоны являются наиболее известными.

За исключением протона и нейтрона, все остальные адроны нестабильны и распадаются на другие частицы в микросекундах или меньше. Протон сделан из двух кварков и одного вниз по кварку , в то время как нейтрон сделан из двух вниз кварков и одного вверх. Они обычно связываются в атомном ядре, например, ядро ​​гелия-4 состоит из двух протонов и двух нейтронов. Большинство адронов не живут достаточно долго, чтобы связываться с ядрами, подобными композитам; Те, которые делают (кроме протона и нейтрона), образуют экзотические ядра .

Перекрытие между бозонами , адронами и фермионами

По статистике

[ редактировать ]

Любая субатомная частица, как и любая частица в трехмерном пространстве , которая подчиняется законам квантовой механики , может быть либо бозоном (с целочисленным вращением ), либо фермионом (со странным полуатчетным спином).

В стандартной модели все элементарные фермионы имеют спин 1/2 и делятся на четверти , которые несут цветовой заряд и, следовательно, чувствуют сильное взаимодействие, а лептоны , которые этого не делают. Элементарные бозоны составляют калибровочные бозоны (Photon, W и z, Gluons) с спином 1, в то время как бозон Хиггса является единственной элементарной частицей с спином.

Гипотетический гравитон теоретически требуется для Spin 2, но не является частью стандартной модели. Некоторые расширения, такие как суперсимметрия, предсказывают дополнительные элементарные частицы с спином 3/2, но ни один из них не был обнаружен с 2021 года.

Из -за законов о вращении композитных частиц барионы (3 четверти) имеют спин 1/2 или 3/2 и, следовательно, являются фермионами; Мезоны (2 четверти) имеют целое число от 0 или 1 и, следовательно, являются бозонами.

По массой

[ редактировать ]

В особой относительности энергия частицы в остальном равна массой, когда скорость света квадрат , E = MC 2 Полем То есть масса может быть выражена с точки зрения энергии и наоборот. Если у частицы есть структура, в которой она лежит в состоянии покоя , то она имеет положительную массу отдыха и называется массивной .

Все составные частицы массивны. Барионы (что означает «тяжелый»), как правило, имеют большую массу, чем мезоны (что означает «промежуточный»), которые, в свою очередь, имеют тенденцию быть тяжелее лептонов (что означает «легкий»), но самый тяжелый лептон ( частица тау ) тяжелее, чем у Два самых легких вкуса барионов ( нуклеонов ). Также уверен, что любая частица с электрическим зарядом массивная.

Первоначально определялись в 1950 -х годах, термины барионы, мезоны и лептоны ссылались на массы; Однако после того, как модель Quark стала принята в 1970 -х годах, было признано, что барионы представляют собой композиты из трех четвертей, мезоны являются композитами одного кварка и одного антикварка, в то время как лептоны являются элементарными и определяются как элементарные фермионы без заряда цвета .

Все безвелые частицы (частицы, инвариантная масса которых равна нулю), являются элементарными. К ним относятся фотон и глюон, хотя последний не может быть изолирован.

По распаду

[ редактировать ]

Большинство субатомных частиц не являются стабильными. Все лептоны, а также барионы распадаются либо сильной силой, либо слабой силой (за исключением протона). Известно, что протоны не распадаются , хотя, действительно ли они «действительно» стабильны, неизвестно, поскольку некоторые очень важные великие единые теории (кишки) на самом деле требуют этого. Мюоны μ и τ, а также их античастицы, разрушаются слабыми силой. Нейтрино (и антинейтрино) не разрушаются, но, как полагают, связанное явление колебаний нейтрино существует даже в вакуумах. Электрон и его античастица, позитрон , теоретически стабильны из -за сохранения заряда , если только более легкая частица, имеющая величину электрического заряда   e (что маловероятно). Его заряд еще не показан.

Другие свойства

[ редактировать ]

Все наблюдаемые субатомные частицы имеют свой электрический заряд на целое число из элементарного заряда . стандартной модели Кварки имеют «неинтемерные» электрические заряды, а именно, кратные 1/3 цветного за   e , но кварки (и другие комбинации с неинтемерным электрическим зарядом) не могут быть изолированы из- удержания . Для барионов, мезонов и их античастиц обвинения в составных кварталах суммируют целое число, кратное e .

Благодаря работе Альберта Эйнштейна , Сатьендра Нат Бозе , Луи де Брогли и многих других, современная научная теория считает, что все частицы также имеют волновую природу. [ 10 ] Это было подтверждено не только элементарными частицами, но и для составных частиц, таких как атомы и даже молекулы. Фактически, в соответствии с традиционными составами нерелятивистской квантовой механики, двойственность волны-частиц применима ко всем объектам, даже макроскопическим; Хотя свойства волны макроскопических объектов не могут быть обнаружены из -за их небольших длин волн. [ 11 ]

Взаимодействие между частицами было изучено на протяжении многих веков, и несколько простых законов, лежащих в основе того, как частицы ведут себя при столкновениях и взаимодействиях. Наиболее фундаментальными из них являются законы сохранения энергии и сохранения импульса , которые позволяют рассчитать расчеты взаимодействия частиц по шкалам величины, которые варьируются от звезд до кварков . [ 12 ] Это необходимые основы ньютоновской механики , серия заявлений и уравнений в Philosophiae Naturalis Principia Matematica , первоначально опубликованной в 1687 году.

Разделив атом

[ редактировать ]

Отрицательно заряженный электрон имеет массу примерно 1/1836 такого атома водорода . Остальная часть массы атома водорода поступает из положительно заряженного протона . Атомное число элемента - это количество протонов в его ядре. Нейтроны представляют собой нейтральные частицы, имеющие массу, немного больше, чем у протона. Различные изотопы одного и того же элемента содержат одинаковое количество протонов, но различное количество нейтронов. Массовое количество изотопа - это общее количество нуклеонов (коллективно нейтроны и протоны).

Химия касается того, как разделение электронов связывает атомы в такие структуры, как кристаллы и молекулы . Субатомные частицы, считающиеся важными в понимании химии, - это электрон , протон и нейтрон . Ядерная физика имеет дело с тем, как протоны и нейтроны располагаются в ядрах. Изучение субатомных частиц, атомов и молекул, а также их структура и взаимодействия требуют квантовой механики . Анализ процессов, которые изменяют числа и типы частиц, требует квантовой теории поля . Исследование субатомных частиц как таковых называется физикой частиц . Термин высокоэнергетический физика является почти синонимом «физики частиц», поскольку создание частиц требует высоких энергий: это происходит только в результате космических лучей или ускорителей частиц . Феноменология частиц систематизирует знания о субатомных частицах, полученных из этих экспериментов. [ 13 ]

Термин « субатомная частица» является в значительной степени ретроним 1960 -х годов, используемый для различения большого количества барионов и мезонов (которые составляют адроны ) от частиц, которые теперь считаются по -настоящему элементарными . До этого Адроны обычно были классифицированы как «элементарные», потому что их композиция была неизвестна.

Список важных открытий следует:

Частица Композиция Теоретизировано Обнаруженный Комментарии
электрон
и
Элементарный ( лептон ) Г. Джонстон Стони (1874) [ 14 ] JJ Thomson (1897) [ 15 ] Минимальная единица электрического заряда, для которой Стони предложил название в 1891 году. [ 16 ] Первая субатомная частица, которая должна быть идентифицирована. [ 17 ]
альфа -частица
а
составной (атомный ядро) никогда Эрнест Резерфорд (1899) [ 18 ] Доказано Резерфордом и Томасом Ройдсом в 1907 году, чтобы быть гелиевыми ядрами. Резерфорд получил Нобелевскую премию за химию в 1908 году за это открытие. [ 19 ]
фотон
в
Элементарный ( квант ) Макс Планк (1900) [ 20 ] Альберт Эйнштейн (1905) [ 21 ] Необходимо решить термодинамическую проблему излучения черного тела .
протон
п
Композитный ( барион ) Уильям Прут (1815) [ 22 ] Эрнест Резерфорд (1919, названный 1920) [ 23 ] [ 24 ] Ядро 1
ЧАС
.
нейтрон
не
Композитный (барион) Эрнест Резерфорд ( ок. 1920 [ 25 ] ) Джеймс Чедвик (1932) [ 26 ] Второй нуклеон .
античастицы   Пол Дирак (1928) [ 27 ] Карл Д. Андерсон (
и +
, 1932)
Пересмотренное объяснение использует симметрию CPT .
пешки
п
Композитный ( мезоны ) Хидеки Юкава (1935) Cesar Lattes , Jos Ange Reviews , Cecile Powell (1947) Объясняет ядерную силу между нуклеонами. Первый мезон (по современному определению), который будет обнаружен.
мюон
м
Элементарный (лептон) никогда Карл Д. Андерсон (1936) [ 28 ] Сначала назвал «мезон»; Но сегодня классифицируется как лептон .
Кун
K
Композитный (мезоны) никогда GD Rochester , CC Butler (1947) [ 29 ] Обнаружен в космических лучах . Первая странная частица .
Lambda Baryons
Л
Композитный (барионы) никогда Мельбурнский университет (
Л 0
, 1950) [ 30 ]
Первый георон обнаружил.
нейтрино
не
Элементарный (лептон) Вольфганг Паули (1930), названный Энрико Ферми Клайд Коуэн , Фредерик наносят исследования (
не
и
1956)
Решено проблему энергетического спектра бета -распада .
Кваркс
(
в
,
дюймовый
,
с
)
элементарный Мюррей Гелл-Манн , Джордж Цвейг (1964) Нет особого подтверждения события для модели Quark .
Очарование кварка
в
Элементарный (кварк) Шелдон Глашоу , Джон Илиопулос , Лучано Маиани (1970) Б. Рихтер , SCC Ting (
J/ψ
, 1974)
нижний кварк
беременный
Элементарный (кварк) Makoto Kobayashi , Toshihide Maskawa (1973) Леон М. Ледерман (
ϒ
, 1977)
глюоны Элементарный (квант) Харальд Фрицш , Мюррей Гелл-Манн (1972) [ 31 ] Деси (1979)
Слабые базовые бозоны
В ±
,
С 0
Элементарный (квант) Glashow , Weinberg , Salam (1968) CERN (1983) Свойства проверены в течение 1990 -х годов.
Лучший кварк
Т
Элементарный (кварк) Makoto Kobayashi , Toshihide Maskawa (1973) [ 32 ] Closelab (1995) [ 33 ] Не пугает , но это необходимо для завершения стандартной модели.
Хиггс Бозон Элементарный (квант) Питер Хиггс (1964) [ 34 ] [ 35 ] CERN (2012) [ 36 ] Считается подтвержденным в 2013 году. Больше доказательств, обнаруженных в 2014 году. [ 37 ]
Tetraquark композит ? Z C (3900) , 2013, еще не подтвердился как тетракварк Новый класс Адронов.
Ptnathachable композит ? Еще один класс Адронов. По состоянию на 2019 год Считается, что некоторые существуют.
гравитация Элементарный (квант) Альберт Эйнштейн (1916) Интерпретация гравитационной волны как частиц является спорной. [ 38 ]
Магнитный монополь элементарная (неклассифицированная) Пол Дирак (1931) [ 39 ] не обнаружен

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ «Субатомные частицы» . Ntd. Архивировано из оригинала 16 февраля 2014 года . Получено 5 июня 2012 года .
  2. ^ Болонкин, Александр (2011). Вселенная, человеческое бессмертие и будущая человеческая оценка . Elsevier . п. 25. ISBN  9780124158016 .
  3. ^ Фрицш, Харальд (2005). Элементарные частицы . Мировой научный . С. 11 –20. ISBN  978-981-256-141-1 .
  4. ^ Охотник, Джеффри; Wadlinger, Robert LP (23 августа 1987 г.). Хониг, Уильям М.; Крафт, Дэвид В.; Panarella, Emilio (ред.). Квантовая неопределенность: последние и будущие эксперименты и интерпретации . Спрингер нас. С. 331–343. doi : 10.1007/978-1-4684-5386-7_18 -через Springer Link. Модель фотона конечного поля-это и частица, и волна, и, следовательно, мы ссылаемся на нее названием Эддингтона «Wavicle».
  5. ^ Heisenberg, W. (1927), «О ярком содержании квантовой теоретической кинематики и механики», журнал по физике (на немецком языке), 43 (3–4): 172–198, Bibcode : 1927zphy ... 43..172h , Doi : 10.1007/bf01397280 , s2cid   122763326 .
  6. ^ Ардт, Марк; Наэрц, Олаф; Fish-Andreae, Джулиан; Селер, Клаудия; Ван дер будет, Ger Fire; Seilinger, Anton (2000). «Двойственность волны или молекулы C60». Естественный . 401 (6754): 680–682. Код BIB : 1999Natur.401.680a . doi : 10 1038/44348 . PMID   18494170 . S2CID   442492 .
  7. ^ "Что такое частица?" Полем 12 ноября 2020 года.
  8. ^ Коттингем, WN; Greenwood, DA (2007). Введение в стандартную модель физики частиц . Издательство Кембриджского университета . п. 1. ISBN  978-0-521-85249-4 .
  9. ^ Окун, Лев (1962). «Теория слабого взаимодействия». Материалы Международной конференции 1962 года по физике высокой энергии в ЦЕРН . Международная конференция по физике с высокой энергией (пленарные разговоры). Церн, Женева, гл. п. 845. Bibcode : 1962Hep..conf..845o .
  10. ^ Greiner, Walter (2001). Квантовая механика: введение . Спрингер . п. 29. ISBN  978-3-540-67458-0 .
  11. ^ Eisberg, R. & Resnick, R. (1985). Квантовая физика атомов, молекул, твердых веществ, ядер и частиц (2 -е изд.). Джон Уайли и сыновья . С. 59–60 . ISBN  978-0-471-87373-0 Полем Как для больших, так и для маленьких длин волн, как материи, так и для излучения имеют как частицы, так и волновые аспекты. [...] Но волновые аспекты их движения становятся сложнее наблюдать, когда их длина волн становится короче. [...] Для обычных макроскопических частиц масса настолько велика, что импульс всегда достаточно большой, чтобы длина волны De Broglie достаточно маленькой, чтобы выходить за рамки экспериментального обнаружения, а классическая механика царит.
  12. ^ Исаак Ньютон (1687). Законы движения Ньютона ( Mathematica Mathematica )
  13. ^ Taiebyzadeh, Payam (2017). Теория строки; Единая теория и внутреннее измерение элементарных частиц (баздахм). Риверсайд, Иран: Шамлу -публикационный центр. ISBN   978-600-116-684-6 .
  14. ^ Стони, Дж. Джонстон (1881). «Lii. На физических единицах природы» . Лондон, Эдинбург и Дублинский философский журнал и журнал науки . 11 (69): 381–390. doi : 10.1080/14786448108627031 . ISSN   1941-5982 .
  15. ^ Томсон, JJ (1897). "Катодные лучи" . Электрик . 39 : 104.
  16. ^ Klemperer, Otto (1959). «Физика электронов: физика свободного электрона». Физика сегодня . 13 (6): 64–66. Bibcode : 1960pht .... 13r..64k . doi : 10.1063/1.3057011 .
  17. ^ Альфред, Рэнди. «30 апреля 1897 года: JJ Thomson объявляет электрон ... вроде» . Проводной . ISSN   1059-1028 . Получено 2022-08-22 .
  18. ^ Резерфорд Э. (1899). «VIII. Урановое излучение и электрическая проводимость, создаваемая им» . Лондон, Эдинбург и Дублинский философский журнал и журнал науки . 47 (284): 109–163. doi : 10.1080/14786449908621245 . ISSN   1941-5982 .
  19. ^ «Нобелевская премия по химии 1908 года» . Nobelprize.org . Получено 2022-08-22 .
  20. ^ Кляйн, Мартин Дж. (1961). «Макс Планк и начало квантовой теории» . Архив для истории точных наук . 1 (5): 459–479. doi : 10.1007/bf00327765 . ISSN   0003-9519 . S2CID   121189755 .
  21. ^ Эйнштейн А. (1905). «О эвристической точке зрения, относящейся к производству и трансформации света» . Анналы физики (на немецком языке). 322 (6): 132–148. Bibcode : 1905anp ... 322..132E . Doi : 10.1002/andp.19053220607 .
  22. ^ Ледерман, Леон (1993). Божья частица . ISBN  9780385312110 .
  23. ^ Резерфорд, сэр Эрнест (1920). «Стабильность атомов» . Труды физического общества Лондона . 33 (1): 389–394. Bibcode : 1920ppsl ... 33..389r . doi : 10.1088/1478-7814/33/1/337 . ISSN   1478-7814 .
  24. ^ «Были ранние дебаты о том, что назвать протона, как видно в статьях« Следующие комментарии » Содди 1920 и Лодж 1920 .
  25. ^ Резерфорд Э. (1920). «Бейкерская лекция: ядерная конституция атомов» . Труды Королевского общества Лондона. Серия A, содержащая статьи математического и физического характера . 97 (686): 374–400. Bibcode : 1920rspsa..97..374r . doi : 10.1098/rspa.1920.0040 . ISSN   0950-1207 .
  26. ^ Чадвик, Дж. (1932). «Существование нейтрона» . Труды Королевского общества Лондона. Серия A, содержащая статьи математического и физического характера . 136 (830): 692–708. Bibcode : 1932rspsa.136..692c . doi : 10.1098/rspa.1932.0112 . ISSN   0950-1207 .
  27. ^ Дирак, Пэм (1928). «Квантовая теория электрона» . Труды Королевского общества Лондона. Серия A, содержащая статьи математического и физического характера . 117 (778): 610–624. Bibcode : 1928rspsa.117..610d . doi : 10.1098/rspa.1928.0023 . ISSN   0950-1207 .
  28. ^ Андерсон, Карл Д.; Neddermeyer, Seth H. (1936-08-15). «Наблюдения за облачными камерами космических лучей на высоте 4300 метров и рядом с уровнем моря» . Физический обзор . 50 (4): 263–271. Bibcode : 1936 phrv ... 50..263a . doi : 10.1103/physrev.50.263 . ISSN   0031-899X .
  29. ^ Рочестер, GD; Батлер, CC (1947). «Свидетельство о существовании новых нестабильных элементарных частиц» . Природа . 160 (4077): 855–857. Bibcode : 1947natur.160..855r . doi : 10.1038/160855a0 . ISSN   0028-0836 . PMID   18917296 . S2CID   33881752 .
  30. ^ Некоторые источники, такие как "Странный кварк" . Укажите 1947.
  31. ^ Фрицш, Харальд; Гелл-Манн, Мюррей (1972). «Текущая алгебра: кварки и что еще?». Econf . C720906V2: 135–165. arxiv : hep-ph/0208010 .
  32. ^ Kobayashi, Makoto; Маскава, Тошихид (1973). «CP -циолирование в перенормируемой теории слабого взаимодействия» . Прогресс теоретической физики . 49 (2): 652–657. Bibcode : 1973pthph..49..652k . doi : 10.1143/ptp.49.652 . HDL : 2433/66179 . ISSN   0033-068X . S2CID   14006603 .
  33. ^ Abachi, S.; Эббот, Б.; Abolins, M.; Ачарья, BS; Адам, я; Адамс, DL; Адамс, м.; Ан, с.; Айхара, Х.; Алитти, Дж.; Алварес, Г.; Алвес, GA; Amidi, E.; Amos, N.; Андерсон, EW (1995-04-03). «Наблюдение за верхним кварка» . Письма о физическом обзоре . 74 (14): 2632–2637. ARXIV : HEP-EX/9503003 . Bibcode : 1995phrvl..74.2632a . doi : 10.1103/physrevlett.74.2632 . HDL : 1969.1/181526 . ISSN   0031-9007 . PMID   10057979 . S2CID   42826202 .
  34. ^ «Письма из прошлого - ретроспектива PRL» . Письма о физическом обзоре . 2014-02-12 . Получено 2022-08-22 .
  35. ^ Хиггс, Питер В. (1964-10-19). «Сломанные симметрии и массы калибровочных бозонов» . Письма о физическом обзоре . 13 (16): 508–509. Bibcode : 1964phrvl..13..508h . doi : 10.1103/physrevlett.13.508 . ISSN   0031-9007 .
  36. ^ AAD, G.; Абаджан, Т.; Эббот, Б.; Абдалла, Дж.; Абдель Халек, с.; Абделалим, Аа; Абдинов, О.; Aben, R.; Abi, B.; Abolins, M.; Abouzeid, OS; Abramowicz, H.; Abreu, H.; Ачарья, BS; Адамчик Л. (2012). «Наблюдение за новой частицей в поиске стандартной модели бозона Хиггса с детектором атласа в LHC» . Физические буквы б . 716 (1): 1–29. Arxiv : 1207.7214 . Bibcode : 2012 phlb..716 .... 1a . doi : 10.1016/j.physletb.2012.08.020 . S2CID   119169617 .
  37. ^ «Эксперименты CERN сообщают о новых измерениях бозона Хиггса» . cern.ch. ​23 июня 2014 года.
  38. ^ Московиц, Клара. «Мультивсевные споры нагреваются над гравитационными волнами» . Scientific American . Получено 2022-08-22 .
  39. ^ Дирак, Пэм (1931). «Квантованные особенности в электромагнитном поле» . Труды Королевского общества Лондона. Серия A, содержащая статьи математического и физического характера . 133 (821): 60–72. Bibcode : 1931rspsa.133 ... 60d . doi : 10.1098/rspa.1931.0130 . ISSN   0950-1207 .

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]

Общие читатели

[ редактировать ]

Учебники

[ редактировать ]
  • Coughlan, GD, JE Dodd и BM Gripaios (2006). Идеи физики частиц: введение для ученых , 3 -е изд. Cambridge Univ. Нажимать. Текст бакалавриата для тех, кто не специализируется на физике.
  • Гриффитс, Дэвид Дж. (1987). Введение в элементарные частицы . Джон Уайли и сыновья . ISBN  978-0-471-60386-3 .
  • Кейн, Гордон Л. (1987). Современная физика элементарных частиц . Персей книги . ISBN  978-0-201-11749-3 .
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 7f15f28d5b9a156e55ce3b7d63ec07a6__1721729580
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/7f/a6/7f15f28d5b9a156e55ce3b7d63ec07a6.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Subatomic particle - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)