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
.
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.
Лептоны
не участвуют в сильном взаимодействии. Их античастицы — антилептоны (античастица
электрона
называется
позитрон
по историческим причинам). Существуют лептоны шести
ароматов
:
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
Z
0
-бозонов) могут быть объяснены их взаимодействиями с этим полем. Бозон Хиггса обнаружен в 2012 году на
Большом адронном коллайдере
(
англ.
Large Hadron Collider
,
LHC
). Обнаружение подтверждено в марте 2013 года, а сам Хиггс получил Нобелевскую премию за своё открытие.
Триплон — триплетное возбужденное состояние
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).
Слептоны
и
Скварки
(спин — 0) — суперсимметричные партнёры фермионов Стандартной модели. С-топ кварк (Stop) (суперпартнёр top-кварка) предположительно должен иметь относительно маленькую массу, в связи с этим его поиски ведутся особо активно.
Стерильное нейтрино
вводится во многих вариантах Стандартной модели и может пригодиться для объяснения результатов
(ускорительного эксперимента по изучению нейтринных осцилляций).
Магнитный монополь
— общее название для частиц с ненулевым магнитным зарядом. Они предсказываются некоторыми теориями Великого объединения.
Преон
(
субкварк
,
,
,
,
,
,
,
,
) был предложен как подструктура для кварков и лептонов, но современные эксперименты на
коллайдерах
не подтверждают его существование.
—
ришон
Харари, который преобразован в протяженный лентообразный объект
,
— строго безмассовый голдстоуновский бозон, связанный со спонтанным нарушением точной киральной симметрии.
— голдстоуновский (или псевдоголдстоуновский) бозон, возникающий при спонтанном нарушении дополнительной симметрии между поколениями фермионов
,
Легчайшая суперсимметричная частица (LSP) — общее название, данное самым лёгким из дополнительных гипотетических частиц, найденных в суперсимметричных моделях.
Сфермион
— гипотетическая спин-0 частица-суперпартнёр (или
) своего ассоциированного фермиона.
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
.
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.
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, образующиеся при разделении спина и заряда электрона
.
— элементарное конфигурационное возбуждение в аморфном материале, которое включает в себя разрыв химической связи
.
— электрон плюс экранирующее облако, зависит от других сил и взаимодействий в твердом теле
.
— квазичастицы от связи между плазмоном и дыркой
.
Солитоны
— самоусиливающие уединенные волны возбуждения
.
Фермион Майораны
— квазичастица, равная своей античастице, находится в запрещенной зоне некоторых сверхпроводников
.
— коллективные квантованные колебания на подложке с фрактальной структурой
.
.
.
— эстафетная передача импульса налетевшей частицы ионам или атомам кристалла с фокусировкой импульса вдоль плотно упакованных атомных рядов описывается квазичастицей, назывемой фокусоном.
Другие существующие и гипотетические частицы
WIMР’ы
(«вимпы»;
англ.
weakly interacting massive particles
— 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.
Духи Фаддеева — Попова
— фиктивные поля и соответствующие им частицы, вводимые в теории калибровочных полей для того, чтобы сокращались вклады от нефизических времениподобных и продольных состояний калибровочных бозонов.
Инстантон
— полевая конфигурация, которая является локальным минимумом
Евклидова
действия. Инстантоны используются в
.
Максимон
(
планкеон
) — гипотетическая частица, масса которой равна планковской массе — предположительно максимально возможной массе в спектре масс элементарных частиц.
Минимон
— гипотетическая частица с минимально возможной массой (в противоположность максимону), не равной 0.
Определение элементарной частицы как частицы, не имеющей внутренней структуры, принято в
и некоторых других разделах Википедии. Данный список придерживается этой терминологии. В других статьях русской Википедии такие частицы называются
фундаментальными
, а термин «
элементарная частица
» используется для неделимых частиц, к которым помимо фундаментальных частиц относятся и адроны (которые в результате
конфайнмента
нельзя разделить на отдельные кварки).
Источники
↑
(неопр.)
. Дата обращения: 13 июля 2014.
9 мая 2017 года.
(англ.)
(3 августа 2006). Дата обращения: 25 сентября 2009.
21 февраля 2012 года.
↑
(англ.)
. Дата обращения: 25 сентября 2009.
21 февраля 2012 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 18 апреля 2019.
18 апреля 2019 года.
Горбунов Д. С., Дубовский С. Л., Троицкий С. В.
от 28 июля 2010 на
Wayback Machine
. УФН 169 705—736 (1999).
Галактион Андреев.
(неопр.)
.
Компьютерра
(14 января 2008). Дата обращения: 2 февраля 2014.
2 февраля 2014 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 22 мая 2018.
13 января 2022 года.
Anselm A. A.
Experimental test for arion — photon oscillations in a homogeneous constant magnetic field. Phys. Rev. D 37 (1988) 2001
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
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2017.
9 мая 2017 года.
Dearborn D. S. P. et al.
Astrophysical constraints on the couplings of axions, majorons, and familons. Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 26
Wilczek F. — Phys. Rev. Lett., 1982, v. 49, p. 1549. Ансельм А. А., Уральцев Н. Г. — ЖЭТФ, 1983, т. 84, с. 1961
Farhi E., Susskind L.— Phys. Rept. Ser. C, 1981, v. 74, p. 277
Коккедэ Я. Теория кварков / Под ред.
Д. Д. Иваненко
. — М.: Мир, 1971. — С. 5
Самойленко, Владимир Дмитриевич.
(неопр.)
1 (в введении (части автореферата), вообще 115 (2010). Дата обращения: 17 мая 2014.
23 сентября 2015 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 марта 2019.
4 марта 2016 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
14 декабря 2017 года.
Д. Б. Турчинович, В. П. Кочерешко, Д. Р. Яковлев, В. Оссау, Г. Ландвер, Т. Войтович, Г. Карчевский, Я. Коссут.
// Физика твердого тела.
29 апреля 2014 года.
↑
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
26 декабря 2017 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 12 июля 2016.
19 октября 2017 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
12 декабря 2017 года.
Поляроны, сб. под ред. Ю. А. Фирсова, М., Наука, 1975
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
14 декабря 2017 года.
↑
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
14 марта 2012 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
13 декабря 2017 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
22 января 2018 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
30 декабря 2017 года.
↑
(неопр.)
. Дата обращения: 6 ноября 2018.
7 ноября 2018 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
19 октября 2017 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
17 декабря 2017 года.
↑
(неопр.)
. Дата обращения: 7 мая 2014.
28 декабря 2017 года.
M. I. Katsnelson. Flexuron, a self-trapped state of
electron in crystalline membranes // Phys. Rev. B 82, 205433 (2010)
(неопр.)
. Дата обращения: 17 мая 2018.
18 мая 2018 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 17 мая 2018.
18 мая 2018 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 15 января 2020.
15 января 2020 года.
J. Khoury and A. Weltman, Phys. Rev. Lett. 93, 171104 (2004), J. Khoury and A. Weltman, Phys. Rev. D 69, 044026 (2004).
(неопр.)
. Дата обращения: 5 августа 2014.
16 апреля 2014 года.
(неопр.)
. Дата обращения: 13 июля 2014.
5 сентября 2014 года.
Luis González-Mestres (December 1997),
Lorentz symmetry violation at Planck scale, cosmology and superluminal particles
,
от 21 декабря 2016 на
Wayback Machine
, Proceedings COSMO-97, First International Workshop on Particle Physics and the Early Universe : Ambleside, England, September 15-19, 1997.
Ссылки
S. Eidelman et al.
Review of Particle Physics
(англ.)
//
(англ.)
(
: journal. — 2004. —
Vol. 592
. —
P. 1
.
(На сайте
находится регулярно обновляемая электронная версия этого обзора свойств частиц.)
Joseph F. Alward,
, Department of Physics, University of the Pacific
, The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001.
Тимур Кешелава. Движение планет ограничило массу гравитона.