Parçacık listesi - List of particles

Bu, bilinen ve varsayılmış parçacıkların bir listesidir.

Temel parçacıklar

Temel parçacıklar, ölçülebilir bir iç yapıya sahip olmayan parçacıklardır; yani başka parçacıklardan oluşup oluşmadığı bilinmemektedir.[1] Bunlar temel nesnelerdir kuantum alan teorisi. Temel parçacıkların birçok ailesi ve alt ailesi mevcuttur. Temel parçacıklar, kendilerine göre sınıflandırılır. çevirmek. Fermiyonlar yarı tamsayı dönüşü var bozonlar tam sayı dönüşüne sahip. Tüm parçacıkları Standart Model son zamanlarda deneysel olarak gözlemlenmiştir. Higgs bozonu 2012 yılında.[2][3] Diğer birçok varsayımsal temel parçacık, örneğin Graviton önerilmiştir, ancak deneysel olarak gözlemlenmemiştir.

Fermiyonlar

Fermiyonlar, iki temel parçacık sınıfından biridir, diğeri bozonlar. Fermiyon parçacıkları şu şekilde tanımlanmaktadır: Fermi – Dirac istatistikleri ve var Kuantum sayıları tarafından tanımlanan Pauli dışlama ilkesi. İçerirler kuarklar ve leptonlar yanı sıra herhangi biri kompozit parçacıklar hepsi gibi bunlardan tek sayıda oluşur Baryonlar ve birçok atom ve çekirdek.

Fermiyonların yarı tamsayı dönüşü vardır; bilinen tüm temel fermiyonlar için bu12. Hariç bilinen tüm fermiyonlar nötrinolar ayrıca Dirac fermiyonları; yani, bilinen her fermiyonun kendine özgü antiparçacık. Olup olmadığı bilinmemektedir. nötrino bir Dirac fermiyonu veya a Majorana fermiyonu.[4] Fermiyonlar hepsinin temel yapı taşlarıdır Önemli olmak. Üzerinden etkileşime girip girmediklerine göre sınıflandırılırlar. güçlü etkileşim ya da değil. Standart Modelde, 12 tür temel fermiyon vardır: altı kuarklar ve altı leptonlar.

Kuarklar

Kuarklar aşağıdakilerin temel bileşenleridir: hadronlar ve aracılığıyla etkileşim güçlü kuvvet. Kuarklar, bilinen tek taşıyıcılardır. kısmi yük, ancak üçlü gruplar (baryonlar) halinde veya bir kuark ve bir antikuark (mezonlar), doğada sadece tamsayı yükü gözlenir. Kendi antiparçacıklar bunlar antikuarklar zıt elektrik yükünü taşımaları dışında aynı olan (örneğin, yukarı kuark yük +23yukarı antikuark yük taşırken -23), renk yükü ve baryon numarası. Altı vardır tatlar kuarkların; üç pozitif yüklü kuark "yukarı tip kuarklar" olarak adlandırılırken, üç negatif yüklü kuark "aşağı tip kuarklar" olarak adlandırılır.

Kuarklar
NesilİsimSembolAntiparçacıkÇevirmekŞarj etmek
(e )
Kitle (MeV /c2) [5]
1yukarısen
sen
12+​232.2+0.6
−0.4
aşağıd
d
12−​134.6+0.5
−0.4
2cazibec
c
12+​231,280±30
garips
s
12−​1396+8
−4
3üstt
t
12+​23173,100±600
altb
b
12−​134,180+40
−30

Leptonlar

Leptonlar, güçlü etkileşim. Kendi antiparçacıklar bunlar antileptonlar zıt elektrik yükünü ve lepton sayısını taşımaları dışında aynıdır. Bir antiparçacığı elektron neredeyse her zaman "" olarak adlandırılan bir antielektrondur.pozitron "Tarihsel nedenlerden dolayı. Toplamda altı lepton vardır; üç yüklü lepton" elektron benzeri leptonlar ", nötr leptonlar ise"nötrinolar ". Nötrinoların salınım, böylece belirli nötrinolar lezzet belirli bir kütleye sahip değiller, bunun yerine bir kütle süperpozisyonunda varlar özdurumlar. Varsayımsal ağır sağ elini kullanan nötrino, "steril nötrino ", listenin dışında bırakıldı.

Leptonlar
NesilİsimSembolAntiparçacıkÇevirmekŞarj etmek
(e )
Kitle (MeV /c2) [5]
1Elektron
e

e+
12−10.511[not 1]
Elektron nötrinosu
ν
e

ν
e
120< 0.0000022
2Müon
μ

μ+
12−1105.7[not 2]
Müon nötrinosu
ν
μ

ν
μ
120< 0.170
3Tau
τ

τ+
12−11,776.86±0.12
Tau nötrinosu
ν
τ

ν
τ
120< 15.5
  1. ^ Elektron kütlesi çok kesin olarak 0,5109989461 ± 0,0000000031 MeV / c olarak bilinir.2
  2. ^ Müon kütlesi tam olarak 105.6583745 ± 0.0000024 MeV / c olarak bilinir.2


Bozonlar

Bozonlar, iki temel parçacık sınıfından biridir, diğeri fermiyonlar. Bozonlar şu özelliklere sahiptir: Bose-Einstein istatistikleri ve hepsinin tamsayı dönüşleri vardır. Bozonlar ya temel olabilir, örneğin fotonlar ve gluon veya kompozit, benzeri Mezonlar.

Göre Standart Model temel bozonlar:

İsimSembolAntiparçacıkÇevirmekŞarj etmek (e )Kütle (GeV / c2) [5]Etkileşim aracılıGözlemlenen
FotonγKendisi100ElektromanyetizmaEvet
W bozonu
W

W+
1−180.385±0.015Zayıf etkileşimEvet
Z bozonu
Z
Kendisi1091.1875±0.0021Zayıf etkileşimEvet
Gluon
g
Kendisi100Güçlü etkileşimEvet
Higgs bozonu
H0
Kendisi00125.09±0.24kitleEvet

Higgs bozonu tarafından varsayılmaktadır elektro zayıf teorisi öncelikle kökenini açıklamak için parçacık kütleleri. "Higgs mekanizması ", Higgs bozonu ve Standart Modeldeki diğer ayar bozonları, kendiliğinden simetri kırılması SU (2) gösterge simetrisinin. Minimal Süpersimetrik Standart Model (MSSM) birkaç Higgs bozonunu tahmin ediyor. Higgs bozonu olması beklenen yeni bir parçacık, CERN / LHC 14 Mart 2013 tarihinde, 126,5 GeV enerji civarında, beş sigmaya yakın doğrulukla (% 99,9999, kesin olarak kabul edilmektedir). Diğer parçacıklara kütle veren Higgs mekanizması gözlemlenmemiştir.

Dört kişiden sorumlu temel bozonlar temel kuvvetler doğanın adı kuvvet parçacıkları (ölçü bozonları ). Güçlü etkileşim aracılığıyla Gluon, zayıf etkileşim W ve Z bozonları aracılık eder.

İsimSembolAntiparçacıkÇevirmekŞarj etmek (e )Kütle (GeV / c2) [5]Etkileşim aracılıGözlemlenen
GravitonGKendisi200YerçekimiHayır

Graviton, yukarıda ayrı olarak listelenmiştir, standart modelin bazı uzantılarında, yerçekimsel güç. Bilinen ve varsayımsal parçacıklar arasında kendine özgü bir kategoride yer alır: Gözlemlenmemiş parçacık olarak Standart Model aşağıdaki varsayımsal parçacıklar tablosuna aittir. Ancak yerçekimi kuvvetinin kendisi bir kesinliktir ve bu bilinen kuvveti bir kuantum alan teorisi ona aracılık etmek için bir bozona ihtiyaç duyar.

Varsayımsal parçacıklar

Süpersimetrik teoriler, hiçbiri deneysel olarak doğrulanmayan daha fazla parçacığın varlığını öngörüyor.

Süper ortaklar (Sparticles)
Süper ortakÇevirmekNotlarsüper ortak:
chargino12Charginolar süperpozisyonlar of süper ortaklar Yüklü Standart Model bozonlarının sayısı: yüklü Higgs bozonu ve W bozonu.
MSSM, iki çift chargino öngörüyor.
yüklü bozonlar
gluino12Sekiz gluon ve sekiz gluino.Gluon
Gravitino32Tahmin eden süper yerçekimi (SUGRA). Graviton aynı zamanda varsayımsaldır - sonraki tabloya bakın.Graviton
Higgsino12Süper simetri için, süper ortaklarına göre nötr ve yüklü birkaç Higgs bozonuna ihtiyaç vardır.Higgs bozonu
Nötrino12Tarafsızlar süperpozisyonlar of süper ortaklar Nötr Standart Model bozonlarının sayısı: nötr Higgs bozonu, Z bozonu ve foton.
En hafif nötrino, aşağıdakiler için önde gelen bir adaydır karanlık madde.
MSSM dört nötrino tahmin ediyor.
nötr bozonlar
photino12Nötrinolar için zino ve nötr Higgsinos ile karıştırma.foton
Sleptons0Süper ortaklar leptonlar (elektron, müon, tau) ve nötrinolar.leptonlar
Sneutrino0Standart Süper Modelin birçok uzantısı tarafından tanıtıldı ve açıklamak için gerekli olabilir. LSND Sonuçlar.
"Steril sneutrino" özel bir rolü vardır, farazi sağ elini kullanan nötrinonun süpersimetrik karşılığı "steril nötrino ".
nötrino
squarks0Stop squark (süper ortak en iyi kuark ) düşük bir kütleye sahip olduğu düşünülmektedir ve genellikle deneysel araştırmaların konusudur.kuarklar
wino, zino12Yüklü wino, charginos için yüklü Higgsino ile karıştırılır, zino için yukarıdaki satıra bakınız.W± ve Z0 bozonlar

Foton, Z bozonu ve W± bozonlar B'nin süperpozisyonlarıdır0, W0, W1ve W2 alanlar, photino, zino ve wino± bino'nun süperpozisyonlarıdır0, wino0, wino1ve wino2. Biri orijinal gauginoları veya bu üst üste binmeleri temel olarak kullansa da, tahmin edilen tek fiziksel parçacıklar, Higgsinos ile birlikte bunların süperpozisyonu olarak nötrinolar ve charginolardır.

Diğer teoriler ek bozonların varlığını öngörüyor:

Diğer varsayımsal bozonlar ve fermiyonlar
İsimÇevirmekNotlar
aks0Pseudoscalar parçacık Peccei-Quinn teorisi çözmek için güçlü CP sorunu.
Axino12Aksyonun süper ortağı. Formlar, saksafon ve aksiyon ile birlikte süpermultiplet Peccei-Quinn teorisinin süpersimetrik uzantılarında.
kepek?Tahmin edilen brane dünyası modeller.
bukalemun0için olası bir aday karanlık enerji ve karanlık madde ve katkıda bulunabilir kozmik enflasyon.
dilaton0Bazı sicim teorilerinde öngörülmüştür.
dilatino12Dilatonun süper ortağı.
çift ​​graviton2İkili olarak varsayıldı Graviton altında elektrik-manyetik ikilik ] içinde süper yerçekimi.
Graviphoton1"Yerçekimi" olarak da bilinir.[6]
Graviscalar0"Radion" olarak da bilinir.
inflaton0"Kozmolojik" fiziksel nedene sahip olduğu varsayılan bilinmeyen kuvvet taşıyıcı "şişirme "- hızlı genişleme 10'dan−35 10'a kadar−34 saniye sonra Büyük patlama.
manyetik foton?A. Salam (1966). "Manyetik tekel ve iki foton C-ihlali teorisi." Fizik Mektupları 22 (5): 683-684.
Majoron0Anlaması bekleniyor nötrino tarafından kitleler tahterevalli mekanizması.
Majorana fermion12 ; ​32 ?...gluino, Nötrino veya diğer - kendi antiparçacık.
saksafon0
X17 parçacığı?17 MeV civarında anormal ölçüm sonuçlarının olası nedeni ve olası aday karanlık madde.
X ve Y bozonları1Bunlar leptoquarklar tarafından tahmin ediliyor GUT teorileri W ve Z'nin daha ağır eşdeğerleri.
W 've Z' bozonları1

Ayna parçacıkları geri yükleyen teoriler tarafından tahmin edilmektedir eşlik simetrisi.

"Manyetik tekel "sıfır olmayan manyetik yüke sahip parçacıklar için genel bir isimdir. Bazı GUT'lar tarafından tahmin edilirler.

"Takyon ", ışık hızından daha hızlı hareket eden varsayımsal parçacıklar için genel bir isimdir (ve bu nedenle paradoksal olarak, tersine dönmesi nedeniyle zamanı ters yönde deneyimleyen Görecelilik teorisi ) ve bir hayali dinlenme kütlesi, nedensellik yasalarını ihlal ederlerdi.

Preons kuarkların ve leptonların alt parçacıkları olarak önerildi, ancak modern çarpıştırıcı deneyler onların varlığını neredeyse tamamen dışladı.

Kaluza – Klein kuleleri Bazı ekstra boyut modelleri tarafından tahmin edilen parçacık sayısı. Ekstra boyutsal momentum, dört boyutlu uzay-zamanda ekstra kütle olarak tezahür eder.

Kompozit parçacıklar

Hadronlar

Hadronlar şu şekilde tanımlanır: şiddetle etkileşim kompozit parçacıklar. Hadronlar:

  • Bileşik fermiyonlar (özellikle 3 kuark), bu durumda bunlar Baryonlar.
  • Bileşik bozonlar (özellikle 2 kuark), bu durumda bunlara Mezonlar.

Kuark modelleri ilk olarak 1964'te bağımsız olarak önerildi Murray Gell-Mann ve George Zweig (kuarkları "aslar" olarak adlandıran), bilinen hadronları değerlikten oluşmuş olarak tanımlar kuarklar ve / veya antikuarklar, renk kuvveti, bunun aracılık ettiği gluon. (Kuarklar ve gluonlar arasındaki etkileşim teorisi ile tanımlanır. kuantum kromodinamiği.) Her hadronda sanal kuark-antikuark çiftlerinden oluşan bir "deniz" de mevcuttur.

Baryonlar

Toplam spini olan üç u, d veya s-kuarkının bir kombinasyonu32 sözde "baryon decuplet" oluşturur.
Proton kuark yapısı: 2 yukarı kuark ve 1 aşağı kuark. Gluon tüplerinin veya akış tüplerinin artık Y şeklinde olduğu bilinmektedir.

Sıradan Baryonlar (bileşik fermiyonlar ) üç değerlik kuarkı veya üç değerlik antikuarkı içerir.

  • Nükleonlar normal atom çekirdeklerinin fermiyonik bileşenleridir:
    • Protonlar iki yukarı ve bir aşağı kuarktan (uud) oluşur
    • Nötronlar iki aşağı ve bir yukarı kuarktan (ddu) oluşur
  • Hyperon, bir veya daha fazla içeren Λ, Σ, Ξ ve Ω parçacıkları gibi garip kuarklar kısa ömürlüdür ve nükleonlardan daha ağırdır. Normalde atom çekirdeklerinde bulunmamasına rağmen, kısa ömürlü görünebilirler. hiper çekirdekler.
  • Bir dizi Charmed ve alt baryonlar da gözlemlenmiştir.
  • Pentakuarklar dört değerlik kuarkı ve bir değerlik antikuarkından oluşur.
  • Diğer egzotik baryonlar ayrıca var olabilir.

Mezonlar

Spin 0 mezonları bir nonet oluşturur

Sıradan Mezonlar oluşur değerlik kuark ve bir değerlik antikuark. Çünkü mezonlar var çevirmek 0 veya 1'dir ve kendileri temel parçacık değillerdir, bunlar "kompozit" dir bozonlar. Mezon örnekleri şunları içerir: pion, Kaon, ve J / ψ. İçinde kuantum hadrodinamik mezonlar artık kuvvetli kuvvet nükleonlar arasında.

Bir anda olumlu imzalar aşağıdakilerin tümü için rapor edilmiştir egzotik mezonlar ama varlıkları henüz doğrulanmadı.

  • Bir dört kuark iki değerlik kuarkı ve iki değerlik antikuarkından oluşur;
  • Bir tutkal değerlik kuarkları olmayan bağlı gluon durumudur;
  • Hibrit mezonlar bir veya daha fazla değerlik kuark-antikuark çiftinden ve bir veya daha fazla gerçek gluondan oluşur.

Atom çekirdeği

Bir yarı doğru tasviri helyum atom. Çekirdekte protonlar kırmızı ve nötronlar mor renktedir. Gerçekte, çekirdek aynı zamanda küresel olarak simetriktir.

Atom çekirdeği proton ve nötronlardan oluşur. Her bir çekirdek türü, belirli sayıda proton ve belirli sayıda nötron içerir ve "çekirdek "veya"izotop ". Nükleer reaksiyonlar bir çekirdek diğerine dönüşebilir. Görmek çekirdekler tablosu izotopların tam listesi için.

Atomlar

Atomlar Maddenin bölünebileceği en küçük nötr parçacıklardır kimyasal reaksiyonlar. Bir atom, nispeten büyük, hafif bir elektron bulutu ile çevrili küçük, ağır bir çekirdekten oluşur. Her atom türü belirli bir kimyasal element. Bugüne kadar 118 element keşfedildi veya yaratıldı.

Bir atom çekirdeği, 1 veya daha fazla proton ve 0 veya daha fazla nötrondan oluşur. Protonlar ve nötronlar sırasıyla kuarklardan yapılır.

Moleküller

Moleküller Maddenin kimyasal özelliklerini korurken bir maddenin bölünebileceği en küçük parçacıklardır. Her molekül türü, belirli bir moleküle karşılık gelir. kimyasal madde. Bir molekül, iki veya daha fazla atomun birleşimidir. Görmek bileşiklerin listesi molekül listesi için. Atomlar, bir molekül oluşturmak için sabit bir oranda birleştirilir. Molekül, maddenin en temel birimlerinden biridir.

Quasiparticles

Quasiparticles birçok parçacık sisteminde bulunan etkili parçacıklardır. Alan denklemleri yoğun madde fiziği yüksek enerjili parçacık fiziğine oldukça benzer. Sonuç olarak, parçacık fiziği teorisinin çoğu yoğunlaştırılmış madde fiziği için de geçerlidir; özellikle, adı verilen bir dizi saha uyarısı vardır yarı parçacıklar, bu yaratılabilir ve keşfedilebilir. Bunlar şunları içerir:

Diğer

  • İvmeler nötrino kütlesini karanlık enerjiyle ilişkilendirdiği varsayılan varsayımsal parçacıklardır ve evrenin genişlemesini hızlandırmak
  • Bir anyon iki boyutlu sistemlerde fermiyon ve bozonun bir genellemesidir. grafen bu itaat eder örgü istatistikleri.
  • Bir Plekton Anyonun örgü istatistiklerinin> 2 boyutuna genelleştirilmesi olarak tartışılan teorik bir parçacık türüdür.
  • Bir PISIRIK (zayıf etkileşimli büyük parçacık), karanlık maddeyi (nötrino veya eksen gibi) açıklayabilen bir dizi parçacıktan herhangi biridir.
  • Bir GIMP (kütleçekimsel olarak etkileşen büyük parçacık), yukarıda bahsedilen WIMP yerine karanlık maddenin alternatif bir açıklamasını sağlayan bir parçacıktır.
  • Pomeron, açıklamak için kullanılır elastik saçılma hadron sayısı ve konumu Regge kutupları içinde Regge teorisi.
  • Skyrmion bir topolojik çözümü pion alan, düşük enerji özelliklerini modellemek için kullanılır. nükleon eksenel vektör akım bağlantısı ve kütle gibi.
  • Bir genon, kapalı bir yerde bulunan bir parçacıktır. zaman gibi dünya hattı nerede boş zaman gibi kıvrılmış Frank Tipler veya Ronald Mallett zaman makinesi.[kaynak belirtilmeli ]
  • Bir Goldstone bozonu bir alanın kütlesiz bir uyarımıdır. kendiliğinden kırılmış. pionlar kırıkların yarı altıntaşı bozonlarıdır (tam olarak kütlesiz olmadıkları için) kiral izospin simetrisi kuantum kromodinamiği.
  • Bir Goldstino bir altın taşıdır fermiyon kendiliğinden kırılarak üretilir süpersimetri.
  • Bir Instanton Öklid eyleminin yerel minimum olan bir alan konfigürasyonudur. Instantonlar, tünelleme hızlarının pertürbatif olmayan hesaplamalarında kullanılır.
  • Bir dyon hem elektrik hem de manyetik yükleri olan varsayımsal bir parçacıktır.
  • Bir Geon sınırlı bir bölgede kendi enerji alanının yerçekimsel çekimi ile bir arada tutulan elektromanyetik veya yerçekimi dalgasıdır.
  • Bir inflaton sorumlu olan tanımlanmamış bir skaler parçacığın genel adıdır. kozmik enflasyon.
  • Bir Spurion izospini korumalıymış gibi analiz etmek için bir izospin ihlal eden bozunmaya matematiksel olarak eklenen bir "parçacığa" verilen addır.
  • Ne denir "gerçek muonyum", bir Bağlı devlet bir müon ve bir antimuon, teorik olarak hiç gözlemlenmemiş egzotik bir atomdur.
  • Bir dislon statik yer değiştirme etrafında bir kristal dislokasyonun lokalize toplu uyarılmasıdır.

Hıza göre sınıflandırma

  • Bir tardyon veya bradyon ışıktan daha yavaş hareket eder ve sıfırdan farklıdır, gerçek dinlenme kütlesi.
  • Bir Luxon ışık hızında hareket eder ve hareketsiz kütlesi yoktur.
  • Bir takyon (yukarıda bahsedilmiştir), ışık hızından daha hızlı hareket eden ve bir ışık hızına sahip olan varsayımsal bir parçacıktır. hayali dinlenme kütlesi.

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Sylvie Braibant; Giorgio Giacomelli; Maurizio Spurio (2012). Parçacıklar ve Temel Etkileşimler: Parçacık Fiziğine Giriş (1. baskı). Springer. s. 1. ISBN  978-94-007-2463-1.
  2. ^ Khachatryan, V .; et al. (CMS İşbirliği) (2012). "LHC'de CMS deneyi ile 125 GeV kütlede yeni bir bozonun gözlemlenmesi". Fizik Harfleri B. 716 (2012): 30–61. arXiv:1207.7235. Bibcode:2012PhLB..716 ... 30C. doi:10.1016 / j.physletb.2012.08.021.
  3. ^ Abajyan, T .; et al. (ATLAS İşbirliği) (2012). "LHC'de ATLAS dedektörü ile Standart Model Higgs bozonu arayışında yeni bir parçacığın gözlemlenmesi". Fizik Harfleri B. 716 (2012): 1–29. arXiv:1207.7214. Bibcode:2012PhLB..716 .... 1A. doi:10.1016 / j.physletb.2012.08.020.
  4. ^ Kayser, Boris (2010). "Nötrinolar Hakkında İki Soru". arXiv:1012.4469 [hep-ph ].
  5. ^ a b c d Parçacık Veri Grubu (2016). "Parçacık Fiziğinin Gözden Geçirilmesi". Çin Fiziği C. 40 (10): 100001. Bibcode:2016ChPhC..40j0001P. doi:10.1088/1674-1137/40/10/100001. hdl:1983 / c6dc3926-daee-4d0e-9149-5ff3a8120574.
  6. ^ Maartens, R. (2004). "Brane-World Yerçekimi" (PDF). Görelilikte Yaşayan Yorumlar. 7 (1): 7. arXiv:gr-qc / 0312059. Bibcode:2004LRR ..... 7 .... 7M. doi:10.12942 / lrr-2004-7. PMC  5255527. PMID  28163642.