Субатомная частица

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 ]
- Частица - это сложившаяся волновая функция
- Частица - это квантовое возбуждение поля
- Частица - это неповощное представление группы Пуанкаре
- Частица - это наблюдаемая вещь
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 ]
- Шесть « ароматов » кварков : вверх , вниз , странное , очарование , дно и верх ;
- Шесть типов лептонов : электронные , электронные нейтрино , мюон , мюон Нейтрино , Тау , Тау Нейтрино ;
- Двенадцать калибровочных бозонов (силовые носители): фотон электромагнетизма W и , три Z бозоны слабой силы и восемь глюонов сильной силы ;
- Хиггса Бозон .

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.
Адроны
[ редактировать ]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 .

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 ]
История
[ редактировать ]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 [update] 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 ]- Атом: Путешествие по субатомному космосу (книга)
- Атом: Одиссея от Большого взрыва до жизни на земле ... и за его пределами (книга)
- Инвариантность CPT
- Темная материя
- Эффект горячей точки при субатомной физике
- Список вымышленных элементов, материалов, изотопов и атомных частиц
- Список частиц
- Симметрия Пуанкаре
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Субатомные частицы» . Ntd. Архивировано из оригинала 16 февраля 2014 года . Получено 5 июня 2012 года .
- ^ Болонкин, Александр (2011). Вселенная, человеческое бессмертие и будущая человеческая оценка . Elsevier . п. 25. ISBN 9780124158016 .
- ^ Фрицш, Харальд (2005). Элементарные частицы . Мировой научный . С. 11 –20. ISBN 978-981-256-141-1 .
- ^ 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».
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ "Что такое частица?" Полем 12 ноября 2020 года.
- ^ Коттингем, WN; Greenwood, DA (2007). Введение в стандартную модель физики частиц . Издательство Кембриджского университета . п. 1. ISBN 978-0-521-85249-4 .
- ^ 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 .
- ^ Greiner, Walter (2001). Квантовая механика: введение . Спрингер . п. 29. ISBN 978-3-540-67458-0 .
- ^
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.
- ^ Исаак Ньютон (1687). Законы движения Ньютона ( Mathematica Mathematica )
- ^ Taiebyzadeh, Payam (2017). Теория строки; Единая теория и внутреннее измерение элементарных частиц (баздахм). Риверсайд, Иран: Шамлу -публикационный центр. ISBN 978-600-116-684-6 .
- ^ 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 .
- ^ Томсон, JJ (1897). "Катодные лучи" . Электрик . 39 : 104.
- ^ Klemperer, Otto (1959). «Физика электронов: физика свободного электрона». Физика сегодня . 13 (6): 64–66. Bibcode : 1960pht .... 13r..64k . doi : 10.1063/1.3057011 .
- ^ Альфред, Рэнди. «30 апреля 1897 года: JJ Thomson объявляет электрон ... вроде» . Проводной . ISSN 1059-1028 . Получено 2022-08-22 .
- ^ 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 .
- ^ «Нобелевская премия по химии 1908 года» . Nobelprize.org . Получено 2022-08-22 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Ледерман, Леон (1993). Божья частица . ISBN 9780385312110 .
- ^ 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 .
- ^ «Были ранние дебаты о том, что назвать протона, как видно в статьях« Следующие комментарии » Содди 1920 и Лодж 1920 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ Некоторые источники, такие как "Странный кварк" . Укажите 1947.
- ^ Фрицш, Харальд; Гелл-Манн, Мюррей (1972). «Текущая алгебра: кварки и что еще?». Econf . C720906V2: 135–165. arxiv : hep-ph/0208010 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Письма из прошлого - ретроспектива PRL» . Письма о физическом обзоре . 2014-02-12 . Получено 2022-08-22 .
- ^ 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 .
- ^ 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 .
- ^ «Эксперименты CERN сообщают о новых измерениях бозона Хиггса» . cern.ch. 23 июня 2014 года.
- ^ Московиц, Клара. «Мультивсевные споры нагреваются над гравитационными волнами» . Scientific American . Получено 2022-08-22 .
- ^ 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 ]- Feynman, RP & Weinberg, S. (1987). Элементарные частицы и законы физики: Мемориальные лекции Дирака 1986 года . Cambridge Univ. Нажимать.
- Грин, Брайан (1999). Элегантная вселенная . WW Norton & Company . ISBN 978-0-393-05858-1 .
- Oerter, Robert (2006). Теория почти всего: стандартная модель, Непонский триумф современной физики . Шлейф. ISBN 978-0452287860
- Шумм, Брюс А. (2004). В глубине души: захватывающая дух красота физики частиц . Johns Hopkins University Press. ISBN 0-8018-7971-X .
- Veltman, Martinus (2003). Факты и тайны в физике элементарных частиц . Мировой научный . ISBN 978-981-238-149-1 .
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 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]