Русская Википедия:Список частиц

Материал из Онлайн справочника
Перейти к навигацииПерейти к поиску

Это список частиц в физике элементарных частиц, включающий не только открытые, но и гипотетические элементарные частицы, а также составные частицы, состоящие из элементарных частиц.

Элементарные частицы

Элементарная частица — это частица без внутренней структуры, то есть не содержащая других частиц[прим. 1]. Элементарные частицы — фундаментальные объекты квантовой теории поля. Они могут быть классифицированы по спину: фермионы имеют полуцелый спин, а бозоны — целый спин[1].

Стандартная модель

Стандартная модель физики элементарных частиц — теория, описывающая свойства и взаимодействия элементарных частиц. Все частицы, предсказываемые Стандартной моделью, за исключением гипотетических, были экспериментально обнаружены. Всего модель описывает 61 частицу[2].

Фермионы

Фермионы имеют полуцелый спин; для всех известных элементарных фермионов он равен ½. Каждый фермион имеет свою собственную античастицу. Фермионы являются базовыми кирпичиками всей материи. Они классифицируются по своему участию в сильном взаимодействии. Согласно Стандартной модели, существует 12 ароматов элементарных фермионов: шесть кварков и шесть лептонов[1].

Поколение Кварки с зарядом (+2/3)e Кварки с зарядом (−1/3)e
Название (аромат) кварка/ антикварка Символ кварка/ антикварка Масса

(МэВ)

Название (аромат) кварка/ антикварка Символ кварка/ антикварка Масса

(МэВ)

1 u-кварк (up-кварк) / анти-u-кварк <math>u / \, \overline{u}</math> от 1,5 до 3 d-кварк (down-кварк) / анти-d-кварк <math>d / \, \overline{d}</math> 4,79±0,07
2 c-кварк (charm-кварк) / анти-c-кварк <math>c / \, \overline{c}</math> 1250

±90

s-кварк (strange-кварк) / анти-s-кварк <math>s / \, \overline{s}</math> 95 ± 25
3 t-кварк (top-кварк) / анти-t-кварк <math>t / \, \overline{t}</math> 174200

±3300[3]

b-кварк (bottom-кварк) / анти-b-кварк <math>b / \, \overline{b}</math> 4200 ± 70

У всех кварков есть также электрический заряд, кратный 1/3 элементарного заряда. В каждом поколении один кварк имеет электрический заряд +2/3 (это u-, c- и t-кварки) и один — заряд −1/3 (d-, s- и b-кварки); у антикварков заряды противоположны по знаку. Кроме сильного и электромагнитного взаимодействия, кварки участвуют в слабом взаимодействии.

См. также лептокварк.

См. Список лептонов

  • Лептоны не участвуют в сильном взаимодействии. Их античастицы — антилептоны (античастица электрона называется позитрон по историческим причинам). Существуют лептоны шести ароматов:
Поколение Заряженный лептон / античастица Нейтрино / антинейтрино
Название Символ Электрический заряд (e) Масса (МэВ) Название Символ Электрический заряд (e) Масса (МэВ)
1 Электрон / Позитрон <math>e^- \, / \, e^+</math> −1 / +1 0,511 Электронное нейтрино / Электронное антинейтрино <math>\nu_e \, / \, \overline{\nu}_e</math> 0 < 0,0000022[4]
2 Мюон <math>\mu^- \, / \, \mu^+ </math> −1 / +1 105,66 Мюонное нейтрино / Мюонное антинейтрино <math>\nu_\mu \, / \, \overline{\nu}_\mu</math> 0 < 0,17[4]
3 Тау-лептон <math>\tau^- \, / \, \tau^+</math> −1 / +1 1776,99 Тау-нейтрино / тау-антинейтрино <math>\nu_\tau \, / \, \overline{\nu}_\tau</math> 0 < 15,5[4]

Массы нейтрино не равны нулю (это подтверждается существованием нейтринных осцилляций), но настолько малы, что не были измерены напрямую на 2011 год.

См. также кварконий

Бозоны

См. более подробный список бозонов.
Файл:CMS Higgs-event.jpg
Моделирование, показывающее появление бозона Хиггса при столкновении двух протонов

Бозоны имеют целочисленные спины[1]. Фундаментальные силы природы переносятся калибровочными бозонами, а масса, согласно теории, создаётся бозонами Хиггса. По Стандартной модели, элементарными бозонами являются следующие частицы:

Название Заряд (e) Спин Масса (ГэВ) Переносимое взаимодействие
Фотон 0 1 0 Электромагнитное взаимодействие
W± ±1 1 80,4 Слабое взаимодействие
Z0 0 1 91,2 Слабое взаимодействие
Глюон 0 1 0 Сильное взаимодействие
Бозон Хиггса 0 0 ≈125 Поле Хиггса
Гравитон 0 2 меньше 6,76×10−23 электронвольт Гравитация

Бозон Хиггса, или хиггсон. В механизме Хиггса Стандартной модели массивный хиггсовский бозон создаётся из-за спонтанного нарушения симметрии поля Хиггса. Присущие элементарным частицам массы (в частности, большие массы W±- и Z0-бозонов) могут быть объяснены их взаимодействиями с этим полем. Бозон Хиггса обнаружен в 2012 году на Большом адронном коллайдере (Шаблон:Lang-en, Шаблон:Lang-en2). Обнаружение подтверждено в марте 2013 года, а сам Хиггс получил Нобелевскую премию за своё открытие.

Триплон — триплетное возбужденное состояние[5]

Гипотетические частицы

Суперсимметричные теории, расширяющие Стандартную модель, предсказывают существование новых частиц (суперсимметричных партнёров частиц Стандартной модели), но ни одна из них не была экспериментально подтверждена (на февраль 2021 года).

Кроме того, в других моделях вводятся следующие пока не зарегистрированные частицы:

См. также техницвет (техникварки, технилептоны, техниадроны)[14].

См. также счастица.

Составные частицы

Файл:Proton quark structure.svg
Кварковая структура протона: 2 u-кварка и 1 d-кварк

Адроны

Адроны определяются как сильно взаимодействующие составные частицы. Адроны состоят из кварков и делятся на 2 категории:

  • барионы, которые состоят из 3 кварков 3 цветов и образуют бесцветную комбинацию;
  • мезоны, которые состоят из 2 кварков (точнее 1 кварка и 1 антикварка).

Кварковые модели, впервые предложенные в 1964 году независимо Мюрреем Гелл-Манном и Джорджем Цвейгом (который назвал кварки «тузами»), описывают известные адроны как составленные из свободных (валентных) кварков и/или антикварков, крепко связанных сильным взаимодействием, которое переносится глюонами. В каждом адроне также содержится «море» виртуальных кварк-антикварковых пар.

Резонанс (резонон[15]) — элементарная частица, представляющая собой возбуждённое состояние адрона.

См. также партон, Zc(3900).

Барионы (фермионы)

Файл:Baryon decuplet.svg
Комбинация трёх u, d или s-кварков с общим спином 3/2 формирует так называемый барионный декуплет.
См. более подробный список барионов.

Обычные барионы (фермионы) содержат каждый три валентных кварка или три валентных антикварка.

  • Нуклоны — фермионные составляющие обычного атомного ядра:
  • Гипероны, такие, как Λ-, Σ-, Ξ- и Ω-частицы, содержат один или больше s-кварков, быстро распадаются и тяжелее нуклонов. Хотя обычно в атомном ядре гиперонов нет (в нём содержится лишь примесь виртуальных гиперонов), существуют связанные системы одного или более гиперонов с нуклонами, называемые гиперядрами.
  • Также были обнаружены очарованные и прелестные барионы.
  • Пентакварки состоят из пяти валентных кварков (точнее, четырёх кварков и одного антикварка).

Недавно были найдены признаки существования экзотических барионов, содержащих пять валентных кварков; однако были сообщения и об отрицательных результатах. Вопрос их существования остаётся открытым.

См. также дибарионы.

Мезоны (бозоны)

Файл:Meson nonet - spin 0.svg
Мезоны с нулевым спином формируют нонет.
См. более подробный список мезонов.

Обычные мезоны содержат валентный кварк и валентный антикварк. В их число входят пион, каон, J/ψ-мезон и многие другие типы мезонов. В моделях ядерных сил взаимодействие между нуклонами переносится мезонами.

Могут существовать также экзотические мезоны (их существование всё ещё под вопросом):

Пионий — экзотический атом, состоящий из одного <math>\pi^{+}</math> и одного <math>\pi^{-}</math>-мезона.

Мезонная молекула — гипотетическая молекула, состоящая из двух или более мезонов, связанных вместе сильным взаимодействием.

Мезоны с нулевым спином формируют нонет.

Атомные ядра

Атомные ядра состоят из протонов и нейтронов, связанных сильным взаимодействием. Каждый тип ядра содержит строго определённое число протонов и строго определённое число нейтронов и называется нуклидом или изотопом. В настоящее время известно более 3000 нуклидов, из которых в природе встречается лишь около 300 (см. таблицу нуклидов). Ядерные реакции и радиоактивный распад могут превращать один нуклид в другой.

Некоторые ядра имеют собственные названия. Кроме протона (см. выше), собственными названиями обладают:

Атомы

Атомы — самые маленькие частицы, на которые материя может быть разделена с помощью химических реакций. Атом состоит из маленького тяжёлого положительно заряженного ядра, окружённого относительно большим лёгким облаком электронов. Каждый тип атома соответствует определённому химическому элементу, 118 из которых имеют официальное название (см. Периодическую систему элементов).

Существуют также короткоживущие экзотические атомы, в которых роль ядра (положительно заряженной частицы) выполняет позитрон (позитроний) или положительный мюон (мюоний). Имеются также атомы с отрицательным мюоном вместо одного из электронов (мюонный атом). Химические свойства атома определяются количеством электронов в нём, которое, в свою очередь, зависит от заряда его ядра. Все нейтральные атомы с одинаковым зарядом ядра (то есть с одинаковым количеством протонов в ядре) химически идентичны и представляют один и тот же химический элемент, хотя их масса может отличаться из-за различного количества нейтронов в ядре (такие атомы с различным числом нейтронов в ядре представляют различные изотопы одного элемента). В нейтральных атомах число электронов равно числу протонов в ядре. Атомы, лишённые одного или нескольких электронов (ионизованные), называются положительными ионами (катионами); атомы с лишними электронами называются отрицательными ионами (анионами).

Молекулы

Молекулы — самые маленькие частицы вещества, ещё сохраняющие его химические свойства. Каждый тип молекулы соответствует химическому веществу. Молекулы состоят из двух или более атомов. Молекулы являются нейтральными частицами.

Квазичастицы

См. более подробный список квазичастиц.
Файл:KdV equation.gif
Распад синусоидальной волны на солитоны, наблюдавшийся Забуски и Крускалом при численном решении уравнения КдФ

В их число входят:

Другие существующие и гипотетические частицы

  • WIMР’ы[37] («вимпы»; Шаблон:Lang-en — слабо взаимодействующие массивные частицы), любые частицы из целого набора частиц, которые могут объяснить природу холодной тёмной материи (такие, как нейтралино или аксион). Эти частицы должны быть достаточно тяжёлыми и не участвовать в сильном и электромагнитном взаимодействиях.
  • WISP’ы (Шаблон:Lang-en) — слабо взаимодействующие частицы субэлектронвольтных масс[38].
  • SIMP’ы (Шаблон:Lang-en — сильно взаимодействующие массивные частицы).
  • Реджеон — объект, возникающий в теории Редже и описываемый отдельными траекториями Редже (название реджеон введено В. Н. Грибовым).

Классификация по скорости

См. также

Примечания

Шаблон:Примечания

Источники

Шаблон:Примечания

Ссылки

Шаблон:Частицы Шаблон:Избранный список и портал


Ошибка цитирования Для существующих тегов <ref> группы «прим.» не найдено соответствующего тега <references group="прим."/>

  1. 1,0 1,1 1,2 Шаблон:Cite web
  2. Половинка от магнита Владислав Кобычев, Сергей Попов «Популярная механика» № 2, 2015Архив
  3. Шаблон:Cite web
  4. 4,0 4,1 4,2 Шаблон:Cite web
  5. Шаблон:Cite web
  6. Горбунов Д. С., Дубовский С. Л., Троицкий С. В. Калибровочный механизм передачи нарушения суперсимметрии Шаблон:Wayback. УФН 169 705—736 (1999).
  7. Шаблон:Cite web
  8. Шаблон:Cite web
  9. Anselm A. A. Experimental test for arion — photon oscillations in a homogeneous constant magnetic field. Phys. Rev. D 37 (1988) 2001
  10. Anselm A. A., Uraltsev N. G. — Ibidem, 1982, v. 114, p. 39; v. 116, p. 161. Ансельм А. А. — Письма в ЖЭТФ, 1982, т. 36, с. 46
  11. Шаблон:Cite web
  12. Dearborn D. S. P. et al. Astrophysical constraints on the couplings of axions, majorons, and familons. Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 26
  13. Wilczek F. — Phys. Rev. Lett., 1982, v. 49, p. 1549. Ансельм А. А., Уральцев Н. Г. — ЖЭТФ, 1983, т. 84, с. 1961
  14. Farhi E., Susskind L.— Phys. Rept. Ser. C, 1981, v. 74, p. 277
  15. Коккедэ Я. Теория кварков / Под ред. Д. Д. Иваненко. — М.: Мир, 1971. — С. 5
  16. Шаблон:Cite web
  17. Шаблон:Cite web
  18. Шаблон:Cite web
  19. Шаблон:Статья
  20. Шаблон:Статья
  21. 21,0 21,1 Шаблон:Cite web
  22. Шаблон:Cite web
  23. Шаблон:Cite web
  24. Поляроны, сб. под ред. Ю. А. Фирсова, М., Наука, 1975
  25. Шаблон:Cite web
  26. 26,0 26,1 Шаблон:Cite web
  27. Шаблон:Cite web
  28. Шаблон:Cite web
  29. Шаблон:Cite web
  30. 30,0 30,1 30,2 30,3 30,4 30,5 30,6 30,7 Шаблон:Cite web
  31. Шаблон:Cite web
  32. Шаблон:Cite web
  33. 33,0 33,1 Шаблон:Cite web
  34. M. I. Katsnelson. Flexuron, a self-trapped state of electron in crystalline membranes // Phys. Rev. B 82, 205433 (2010)
  35. M.V. Volkenstein. The conformon // J Theor Biol. 34 (1), 193–195 (1972)
  36. Шаблон:Книга Шаблон:Wayback
  37. На тёмной стороне Шаблон:Wayback // STRF.ru — «Наука и технологии России», 12.12.2013
  38. Шаблон:Cite web
  39. Шаблон:Cite web
  40. [http://ufn.ru/ufn88/ufn88_5/Russian/r885f.pdf ПРОТОН�(АНТИ)ПРОТОННЫЕ СЕЧЕНИЯ И АМПЛИТУДЫ РАССЕЯНИЯ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ] Шаблон:Wayback И. М. Дремин
  41. Шаблон:Cite web
  42. Шаблон:Cite web
  43. Шаблон:Cite web
  44. Шаблон:Cite web
  45. Шаблон:Статья
  46. Мостепаненко В., д.ф.-м.н. Эффект Казимира // Наука и жизнь. — 1989. — № 12. — С. 144—145.
  47. Шаблон:Cite web
  48. Шаблон:Статья
  49. Шаблон:Cite web
  50. Шаблон:Cite web
  51. Шаблон:Cite web
  52. Квазичастицы с неабелевой статистикой Шаблон:Wayback // Игорь Иванов, 8 октября 2009
  53. J. Frohlich, F. Gabbiani, Braid statistics in local quantum theory, Rev. Math. Phys., vol.2 (1991) 251—354.
  54. Шаблон:Статья
  55. Дэвонс С. Поиски магнитного монополя Шаблон:Wayback. — Успехи физических наук, 1965, т. 85, в. 4, с. 755—760 (Дополнение Б. М. Болотовского, там же, с. 761—762)
  56. Шаблон:Cite web
  57. Шаблон:Cite web
  58. Шаблон:Cite web
  59. Шаблон:Cite web
  60. Шаблон:Cite web
  61. Шаблон:Cite web
  62. Кафедра физики частиц и космологии физического факультета МГУШаблон:Wayback
  63. Шаблон:Cite web
  64. Шаблон:Cite web
  65. Скирмионные состояния в хиральных жидких кристаллах Дж. де Маттеис, Л. Мартина, В. Турко
  66. Шаблон:Cite web
  67. J. Khoury and A. Weltman, Phys. Rev. Lett. 93, 171104 (2004), J. Khoury and A. Weltman, Phys. Rev. D 69, 044026 (2004).
  68. Шаблон:Cite web
  69. Шаблон:Cite web
  70. Luis González-Mestres (December 1997), Lorentz symmetry violation at Planck scale, cosmology and superluminal particles, http://arxiv.org/abs/physics/9712056 Шаблон:Wayback , Proceedings COSMO-97, First International Workshop on Particle Physics and the Early Universe : Ambleside, England, September 15-19, 1997.