Tässä artikkelissa aiomme tutkia Luettelo hiukkasista:n aihetta ja sen vaikutusta nyky-yhteiskuntaamme. Luettelo hiukkasista on skin, joka on vanginnut niin asiantuntijoiden kuin harrastajienkin huomion, ja sen merkitys on vain kasvanut viime vuosina. Tässä artikkelissa tutkimme Luettelo hiukkasista:n eri puolia sen historiasta ja kehityksestä sen vaikutuksiin nykymaailmassa. Yksityiskohtaisen analyysin avulla toivomme valaisevamme tätä aihetta ja tarjoavamme lukijoillemme syvemmän käsityksen Luettelo hiukkasista:stä ja sen merkityksestä nykymaailmassa.
Tämän artikkelin nimi saattaa olla virheellinen. Ehdotettu uusi nimi on Luettelo subatomisista hiukkasista tai Luettelo alkeishiukkasista. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Tarkennus: Pölyhiukkasia tmv. tähän tuskin on tarkoitus luetteloida? |
Tätä artikkelia tai sen osaa on pyydetty parannettavaksi, koska se ei täytä Wikipedian laatuvaatimuksia. Voit auttaa Wikipediaa parantamalla artikkelia tai merkitsemällä ongelmat tarkemmin. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla. Tarkennus: Lähteet ovat peräisin vuodelta 2006, ovatko myöhemmät lisäykset ja muutokset peräisin niistä lähteistä? |
Tämä on luettelo hiukkasfysiikassa löydetyistä ja joistakin hypoteettisista subatomisista hiukkasista.
Alkeishiukkanen on hiukkanen, jolla ei ole havaittavissa olevaa sisäistä rakennetta eli se ei koostu muista hiukkasista. Ne ovat kvanttikenttäteorian fundamentaaleja kappaleita. Alkeishiukkasia luokitellaan niiden spinin perusteella fermioneihin ja bosoneihin. Jälkimmäisillä spin on kokonaisluku, ja fermioneilla se on puolikas.
Hiukkasfysiikan standardimalli on tällä hetkellämilloin? paras tietämys alkeishiukkasten fysiikasta. Kaikki standardimallin hiukkaset Higgsin bosonia lukuun ottamatta on löydetty kokeellisesti.
Fermionien spin on puoliluku. Kaikilla tunnetuilla alkeellisilla fermioneilla se on ½. Jokaisella fermionilla on lisäksi oma antihiukkanen. Fermionit ovat aineen perusosasia. Ne luokitellaan sen mukaan, vuorovaikuttavatko ne vahvan vuorovaikutuksen värivoiman kautta. Standardimallin mukaan on olemassa 12 erilaista alkeisfermionien makua: kuusi kvarkkia ja kuusi leptonia.
Perhe | Nimi (maku) | Sähkövaraus (e) | Massa (MeV) | Antikvarkki | ||
1 | Ylös | (u) | +2/3 | 1,5–4 | anti-ylös-kvarkki | |
Alas | (d) | −1/3 | 4–8 | anti-alas-kvarkki | ||
2 | Outo | (s) | −1/3 | 80–130 | anti-outo-kvarkki | |
Lumo | (c) | +2/3 | 1 150–1 350 | anti-lumo-kvarkki | ||
3 | Pohja | (b) | −1/3 | 4 100–4 400 | anti-pohja-kvarkki | |
Huippu | (t) | +2/3 | 171 400 ± 2 100[1] | anti-huippu-kvarkki |
Varattu leptoni / antihiukkanen | Neutriino / antineutriino | |||||||
Nimi | Symboli | Sähkövaraus (e) | Massa (MeV) | Nimi | Symboli | Sähkövaraus (e) | Massa (MeV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektroni / Positroni | −1 / +1 | 0,511 | Elektronin neutriino / Elektronin antineutriino | 0 | < 0,0000022 [2] | |||
Myoni | −1 / +1 | 105,7 | Myonin neutriino / Myonin antineutriino | 0 | < 0,17 [2] | |||
Tau | −1 / +1 | 1 777 | Taun neutriino / Taun antineutriino | 0 | < 15,5 [2] |
On huomattava, että neutriinojen massan tiedetään eroavan nollasta johtuen neutriinojen oskillaatiosta, mutta niiden massat ovat niin pienet, ettei niitä ole voitu toistaiseksi mitata.
Bosoneilla on kokonaislukuspin. Luonnon perusvuorovaikutuksia välittävät mittabosonit ja massan arvellaan liittyvän Higgsin bosoniin. Standardimallin mukaan alkeisbosoneita ovat:
Nimi | Varaus (e) | Spin | Massa (GeV) | Voima, jota välittää |
Fotoni | 0 | 1 | 0 | Sähkömagnetismi |
W± | ±1 | 1 | 80,4 | Heikko voima |
Z0 | 0 | 1 | 91,2 | Heikko voima |
Gluoni | 0 | 1 | 0 | Vahva voima |
Higgsin bosoni | 0 | 0 | 125-126 | Katso alla |
LHC:n CMS- ja ATLAS-kokeet ovat ilmoittaneet löytäneensä hiukkasen, joka vastaa Higgsin bosonia. Sen spin ja sähkövaraus vastaavat standardimallin ennustetta, mutta sen vuorovaikutuksista muiden hiukkasten kanssa on toistaiseksi vain vähän tietoa. Standardimallin Higgsin mekanismissa Higgsin kentän spontaani symmetriarikko synnyttää massiivisen Higgsin bosonin. Alkeishiukkasten sisäiset massat (erityisesti massiivisten W±- ja Z0-bosonien) selitetään vuorovaikutuksina kyseisen kentän kanssa. Higgsin bosoni vuorovaikuttaa kaikkien massallisten hiukkasten (myös itsensä) kanssa.
Supersymmetriset teoriat ennustavat myös joidenkin hiukkasten olemassoloa. Yhtään niistä ei kuitenkaan oltu vielä vuoteen 2007 mennessä löydetty.
Muut teoriat ennustavat muun muassa seuraavanlaisia hiukkasia.