Стандартная Модель физики элементарных частиц
Этот каталог содержит полную информацию обо всех известных элементарных частицах, их свойствах, истории открытия и роли в структуре материи.
Статистика каталога: Всего 18 элементарных частиц в базе данных.
Распределение по типам: Кварки (6), Лептоны (6), Бозоны (5), Бозон Хиггса (1)
Ключевые открытия: 6 фундаментальных открытий отмечены в каталоге
| Название частицы ▼ | Тип | Масса | Заряд | Год открытия | Учёные | Взаимодействия | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u (верхний кварк) | Кварк | 2.2 MeV/c² | +⅔ | 1968 |
Фридман, Кендалл, Тейлор
Рассеяние на SLAC
|
SWEM | Самый легкий кварк, входит в состав протонов и нейтронов |
| d (нижний кварк) | Кварк | 4.7 MeV/c² | -⅓ | 1968 |
Фридман, Кендалл, Тейлор
Рассеяние на SLAC
|
SWEM | Входит в состав протонов и нейтронов |
| s (странный кварк) | Кварк | 96 MeV/c² | -⅓ | 1964 |
Мюррей Гелл-Манн
Космические лучи
|
SWEM | Объясняет "странные" частицы |
| c (очарованный кварк) | Кварк | 1.28 GeV/c² | +⅔ | 1974 |
Бёртон Рихтер, Сэмюэл Тинг
J/ψ мезон
|
SWEM | Подтвердил теорию кварков |
| b (прелестный кварк) | Кварк | 4.18 GeV/c² | -⅓ | 1977 |
Леон Ледерман
Υ-мезон
|
SWEM | Важен для изучения CP-нарушения |
| t (истинный кварк) | Кварк | 173.1 GeV/c² | +⅔ | 1995 |
CDF и D0 коллаборации
Протон-антипротонные столкновения
|
SWEM | Самый тяжелый кварк |
| Электрон (e⁻) | Лептон | 0.511 MeV/c² | -1 | 1897 |
Дж.Дж. Томсон
Катодные лучи
|
WEM | Определяет химические свойства |
| Электронное нейтрино (νₑ) | Лептон | < 0.12 eV/c² | 0 | 1956 |
Клайд Коуэн, Фредерик Райнес
Ядерный реактор
|
W | Очень слабое взаимодействие |
| Мюон (μ⁻) | Лептон | 105.7 MeV/c² | -1 | 1936 |
Карл Андерсон
Космические лучи
|
WEM | Тяжелый аналог электрона |
| Мюонное нейтрино (νμ) | Лептон | < 0.12 eV/c² | 0 | 1962 |
Леон Ледерман
Ускоритель
|
W | Отличается от электронного нейтрино |
| Тау-лептон (τ⁻) | Лептон | 1.777 GeV/c² | -1 | 1975 |
Мартин Перл
e⁺e⁻ столкновения
|
WEM | Самый тяжелый лептон |
| Тау-нейтрино (ντ) | Лептон | < 0.12 eV/c² | 0 | 2000 |
Фермилаб
DONUT эксперимент
|
W | Последнее открытое нейтрино |
| Фотон (γ) | Бозон | 0 | 0 | 1905 |
Альберт Эйнштейн
Теоретическое предсказание
|
EM | Переносчик электромагнитного взаимодействия |
| Глюон (g) | Бозон | 0 | 0 | 1979 |
DESY, PETRA
Трехструйные события
|
S | Переносчик сильного взаимодействия |
| W⁺ бозон | Бозон | 80.4 GeV/c² | +1 | 1983 |
Карло Руббиа
Протон-антипротонные столкновения
|
W | Переносчик слабого взаимодействия |
| W⁻ бозон | Бозон | 80.4 GeV/c² | -1 | 1983 |
Карло Руббиа
Протон-антипротонные столкновения
|
W | Переносчик слабого взаимодействия |
| Z⁰ бозон | Бозон | 91.2 GeV/c² | 0 | 1983 |
Карло Руббиа
Протон-антипротонные столкновения
|
W | Переносчик слабого взаимодействия |
| Бозон Хиггса (H) | Хиггс | 125.1 GeV/c² | 0 | 2012 |
ATLAS и CMS коллаборации
Большой адронный коллайдер
|
W | Объясняет происхождение массы |
| Всего частиц: 18 | Кварки: 6 | Лептоны: 6 | Бозоны: 5 | Бозон Хиггса: 1 | |||||||
Анализ каталога элементарных частиц
Историческая хронология: Открытия частиц охватывают период с 1897 по 2012 год, демонстрируя эволюцию физики элементарных частиц.
Распределение по массам: Массы частиц варьируются от практически нулевых (нейтрино, фотоны) до 173.1 GeV/c² (t-кварк), что составляет диапазон более 12 порядков величины.
Ключевые вехи в физике частиц:
- t (истинный кварк) - открыт в 1995 году (CDF и D0 коллаборации)
- Электрон (e⁻) - открыт в 1897 году (Дж.Дж. Томсон)
- Фотон (γ) - открыт в 1905 году (Альберт Эйнштейн)
Экспериментальные методы: Для открытия частиц использовались различные методы: от исследований космических лучей до современных ускорителей частиц (БАК, Теватрон).
Примечание: Частицы с оранжевой меткой представляют ключевые вехи в развитии физики элементарных частиц.
