Partikel materi fundamental di zaman kita. partikel dasar

±1 1 80,4 Interaksi lemah Z0 0 1 91,2 Interaksi lemah gluon 0 1 0 Interaksi yang kuat Higgs boson 0 0 125.09±0.24 massa inersia
Generasi Quark bermuatan (+2/3) Quark bermuatan (−1/3)
Simbol quark/antiquark Massa (MeV) Nama/rasa quark/antiquark Simbol quark/antiquark Massa (MeV)
1 u-quark (up-quark) / anti-u-quark u / \, \overline(u) dari 1,5 hingga 3 d-quark (down-quark) / anti-d-quark d / \, \overline(d) 4.79±0.07
2 c-quark (charm-quark) / anti-c-quark c / \, \overline(c) 1250±90 s-quark (quark aneh) / anti-s-quark s / \, \overline(s) 95±25
3 t-quark (top-quark) / anti-t-quark t / \, \overline(t) 174 200 ± 3300 b-quark (bottom-quark) / anti-b-quark b / \, \overline(b) 4200±70

Lihat juga

Tulis ulasan tentang artikel "Partikel fundamental"

Catatan

Tautan

  • S.A. Slavatinsky// Institut Fisika dan Teknologi Moskow (Dolgoprudny, wilayah Moskow)
  • Slavatinsky S.A. // SOZH, 2001, No 2, hal. 62–68 arsip web.archive.org/web/20060116134302/journal.issep.rssi.ru/annot.php?id=S1176
  • // nuclphys.sinp.msu.ru
  • // fisika kedua.ru
  • // fisika.ru
  • // alam.web.ru
  • // alam.web.ru
  • // alam.web.ru

Kutipan yang mencirikan partikel Fundamental

Keesokan harinya dia bangun terlambat. Melanjutkan kesan masa lalu, dia ingat, pertama-tama, bahwa hari ini dia harus memperkenalkan dirinya kepada Kaisar Franz, mengingat Menteri Perang, sayap ajudan Austria yang sopan, Bilibin, dan percakapan malam sebelumnya. Mengenakan pakaian seragam lengkap, yang sudah lama tidak dipakainya, untuk perjalanan ke istana, dia, segar, lincah dan tampan, dengan tangan terbalut, memasuki kantor Bilibin. Ada empat pria dari korps diplomatik di kantor. Dengan Pangeran Ippolit Kuragin, yang merupakan sekretaris kedutaan, Bolkonsky akrab; Bilibin memperkenalkannya kepada orang lain.
Tuan-tuan yang mengunjungi Bilibin, orang-orang sekuler, muda, kaya dan ceria, baik di Wina maupun di sini, membuat lingkaran terpisah, yang disebut Bilibin, yang merupakan kepala lingkaran ini, sebagai lingkaran kami, les netres. Lingkaran ini, yang hampir secara eksklusif terdiri dari diplomat, tampaknya memiliki kepentingan sendiri dari masyarakat kelas atas, hubungan dengan wanita tertentu, dan sisi klerus dari dinas, yang tidak ada hubungannya dengan perang dan politik. Tuan-tuan ini, tampaknya, dengan sukarela, sebagai milik mereka (suatu kehormatan yang mereka lakukan untuk beberapa orang), menerima Pangeran Andrei ke dalam lingkaran mereka. Karena sopan santun, dan sebagai bahan pembicaraan, beberapa pertanyaan diajukan kepadanya tentang tentara dan pertempuran, dan percakapan itu kembali pecah menjadi lelucon dan gosip yang tidak konsisten dan menyenangkan.
“Tapi itu sangat bagus,” kata salah satu, menceritakan kegagalan sesama diplomat, “sangat bagus bahwa kanselir mengatakan kepadanya secara langsung bahwa pengangkatannya ke London adalah promosi, dan bahwa dia harus melihatnya seperti itu. Apakah Anda melihat sosoknya secara bersamaan? ...
"Tapi yang lebih buruk, Tuan-tuan, saya mengkhianati Kuragin kepada Anda: seorang pria dalam kemalangan, dan Don Juan ini, pria yang mengerikan ini, mengambil keuntungan dari ini!"
Pangeran Hippolyte sedang berbaring di kursi Voltaire, dengan kaki di atas pegangannya. Dia tertawa.
- Parlez moi de ca, [Baiklah, baiklah,] - katanya.
Oh, Don Juan! Oh ular! suara-suara terdengar.
"Kamu tidak tahu, Bolkonsky," Bilibin menoleh ke Pangeran Andrei, "bahwa semua kengerian tentara Prancis (saya hampir mengatakan tentara Rusia) tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dilakukan pria ini di antara wanita.
- La femme est la compagne de l "homme, [Seorang wanita adalah teman pria] - kata Pangeran Hippolyte dan mulai melihat kakinya yang terangkat melalui lorgnette.
Bilibin dan kami tertawa terbahak-bahak, menatap mata Ippolit. Pangeran Andrei melihat bahwa Ippolit ini, yang dia (harus akui) hampir cemburu pada istrinya, adalah seorang badut di masyarakat ini.
"Tidak, aku harus mentraktirmu dengan Kuragin," kata Bilibin pelan kepada Bolkonsky. - Dia menawan ketika dia berbicara tentang politik, Anda perlu melihat pentingnya ini.
Dia duduk di sebelah Hippolyte dan, sambil mengumpulkan lipatan di dahinya, memulai percakapan dengannya tentang politik. Pangeran Andrei dan yang lainnya mengepung mereka berdua.
- Le cabinet de Berlin ne peut pas exprimer un sentimen d "aliansi," Hippolyte memulai, melihat sekeliling secara signifikan pada semua orang, - sans exprimer ... comme dans sa derieniere note ... vous comprenez ... vous comprenez ... et puis si sa Majeste l "Empereur ne deroge pas au principe de notre aliansi… [Kabinet Berlin tidak dapat mengungkapkan pendapatnya tentang aliansi tanpa mengungkapkan… seperti dalam catatan terakhirnya… Anda mengerti… Anda mengerti… namun, jika Yang Mulia Kaisar melakukannya tidak mengubah esensi aliansi kita…]
- Attendez, je n "ai pas fini ... - katanya kepada Pangeran Andrei, meraih tangannya. - Je misalkan que l" intervensi sera plus forte que la non intervensi. Dan…” Dia berhenti. - On ne pourra pas imputer a la fin de non recevoir notre depeche du 28 Novembre. Voila komentar tout cela finira. [Tunggu, aku belum selesai. Saya pikir intervensi akan lebih kuat daripada non-intervensi Dan ... Tidak mungkin untuk menganggap kasus ini selesai dengan tidak diterimanya pengiriman kami pada 28 November. Bagaimana semua ini akan berakhir?]
Dan dia melepaskan tangan Bolkonsky, menunjukkan fakta bahwa sekarang dia telah benar-benar selesai.
- Demosthenes, je te reconnais au caillou que tu as cache dans ta bouche d "atau! [Demosthenes, saya mengenali Anda dari kerikil yang Anda sembunyikan di bibir emas Anda!] - kata Bilibin, yang rambutnya di atas kepalanya bergerak dengan topi kesenangan.
Semuanya tertawa. Hippolyte tertawa paling keras. Dia tampaknya menderita, tercekik, tetapi dia tidak bisa menahan tawa liar, meregangkan wajahnya yang selalu tidak bergerak.
- Baiklah, Tuan-tuan, - kata Bilibin, - Bolkonsky adalah tamu saya di rumah dan di sini di Brunn, dan saya ingin memperlakukannya sebanyak yang saya bisa dengan semua kesenangan hidup di sini. Jika kita berada di Brunn, itu akan mudah; tapi di sini, dans ce vilain trou morave [di lubang Moravia yang jahat itu], lebih sulit, dan saya meminta bantuan Anda semua. Il faut lui faire les honneurs de Brunn. [Saya harus menunjukkan padanya Brunn.] Anda mengambil alih teater, saya mengambil alih masyarakat, Anda, Hippolyte, tentu saja, mengambil alih para wanita.
- Kita harus menunjukkan padanya Amelie, cantik! salah satu dari kami berkata, mencium ujung jarinya.
“Secara umum, prajurit yang haus darah ini,” kata Bilibin, “harus beralih ke pandangan yang lebih filantropis.
"Saya hampir tidak bisa memanfaatkan keramahan Anda, Tuan-tuan, dan sekarang saatnya saya pergi," kata Bolkonsky sambil melihat arlojinya.
- Di mana?
- Untuk kaisar.
- Oh! tentang! tentang!
- Nah, selamat tinggal, Bolkonsky! Selamat tinggal, pangeran; datang untuk makan malam lebih awal, - suara diikuti. - Kami menjagamu.
“Berusahalah semaksimal mungkin untuk memuji ketertiban dalam pengiriman perbekalan dan rute ketika Anda berbicara dengan kaisar,” kata Bilibin, mengawal Bolkonsky ke depan.
"Dan saya ingin memuji, tetapi saya tidak bisa, sejauh yang saya tahu," jawab Bolkonsky sambil tersenyum.
Nah, bicaralah sebanyak yang Anda bisa. Gairahnya adalah penonton; tetapi dia tidak suka berbicara dan tidak tahu caranya, seperti yang akan Anda lihat.

lepton tidak berpartisipasi dalam interaksi yang kuat.

elektron. positron. muon.

neutrino adalah partikel netral ringan yang hanya berpartisipasi dalam gravitasi lemah dan

interaksi.

neutrino (#fluks).

pembawa interaksi:

foton - kuantum cahaya, pembawa interaksi elektromagnetik.

gluon adalah pembawa gaya kuat.

boson vektor menengah - pembawa interaksi lemah;

partikel dengan putaran bilangan bulat.

"partikel fundamental" dalam buku

Bab 1 Partikel Laut

Dari buku Blood: the river of life [Dari legenda kuno hingga penemuan ilmiah] penulis Asimov Isaac

BAB 1 Mote of the Ocean Setiap makhluk bersel satu yang hidup di laut, sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat di bawah mikroskop, memiliki suplai darah miliaran kali lebih besar daripada manusia. Pada awalnya, ini mungkin tampak mustahil, tetapi ketika kamu menyadari itu

PARTIKEL "-XIA" MENANG

Dari buku Cara Berbicara dengan Benar: Catatan tentang Budaya Pidato Rusia pengarang Golovin Boris Nikolaevich

asimetri dasar

Dari buku Antifragility [Cara Memanfaatkan Kekacauan] pengarang Taleb Nassim Nicholas

Asimetri Fundamental Mari kita nyatakan asimetri Seneca dalam aturan yang jelas.Saya telah menggunakan konsep kerugian yang lebih besar dengan hasil yang tidak menguntungkan. Jika Anda kehilangan lebih dari yang Anda peroleh dengan perubahan keadaan, Anda berurusan dengan asimetri, dan itu adalah asimetri yang buruk.

Apa itu partikel?

Dari buku Hyperspace oleh Kaku Michio

Apa itu partikel? Inti dari teori string adalah dapat menjelaskan sifat materi dan ruang-waktu, yaitu sifat “kayu” dan “marmer”. Teori string menjawab sejumlah pertanyaan membingungkan tentang partikel, seperti mengapa ada begitu banyak partikel di alam. Semakin dalam kita

partikel bose

Dari buku Great Soviet Encyclopedia (BO) dari penulis TSB

partikel Fermi

Dari buku Great Soviet Encyclopedia (FE) dari penulis TSB

astrometri dasar

TSB

Panjang dasar

Dari buku Great Soviet Encyclopedia (FU) dari penulis TSB

8.5. BAGAIMANA PARTIKEL "BUKAN" BEKERJA

pengarang Samsonova Elena

8.5. BAGAIMANA PARTIKEL “BUKAN” BEKERJA Rekan yang terhormat! Jika Anda memiliki anak, maka Anda dapat mengingat bagaimana Anda berteriak kepadanya ketika dia masih kecil: "Jangan lari!", "Jangan jatuh!" atau "Jangan kotor!" Dan segera setelah Anda menangis, anak itu mulai berlari lebih cepat, jatuh atau menjadi kotor. Anda

8.6. BAGAIMANA PARTIKEL TAPI BEKERJA

Dari buku Dance of the seller, atau Buku teks non-standar tentang penjualan sistem pengarang Samsonova Elena

8.6. BAGAIMANA PARTIKEL "TAPI" BEKERJA Tahukah Anda bahwa partikel "tetapi" benar-benar "mencoret" apa yang Anda katakan sebelum menggunakannya? - Anda adalah orang yang sangat baik, tapi ... - Anda benar, tapi ... - Apa yang Anda katakan menarik, tapi... Saat Anda berbicara dengan klien atau pelanggan,

Partikel ketiga

Dari buku Proyek Atom. Sejarah senjata super pengarang Pervushin Anton Ivanovich

Partikel Ketiga Seperti yang telah kita lihat, periode 1895 hingga 1919 penuh dengan penemuan-penemuan penting dalam bidang fisika nuklir. Namun setelah tahun 1919 perkembangan ilmu ini seolah terhenti. Dan ini bukan kebetulan. Ingatlah bahwa untuk mempelajari atom, fisikawan menggunakan fenomena

Strategi Dasar

Dari buku Origins of Neuro-Linguistic Programming penulis Grinder John

Strategi Fundamental Frank dan saya berpikir tentang bagaimana menghadapi saat-saat seperti ini. Kami telah mengembangkan strategi khusus. Kami memutuskan untuk mengambil langkah meminimalkan distorsi individu semacam itu dengan meminta bantuan sejumlah besar orang yang secara fisik

Penjahat mendasar

Dari buku Global Human pengarang Zinoviev Alexander Alexandrovich

Kekejaman mendasar Takdir memperlakukan saya sedemikian rupa sehingga saya tanpa sadar menyentuh fenomena paling mendasar dari sistem sosial kita dan dapat melihatnya tanpa selubung dan ilusi yang menyembunyikannya. Seperti yang tampak bagi saya saat itu, saya melihat apa yang paling

3. Ketegangan mendasar

Dari buku Unity and Diversity in the New Testament An Inquiry to the Nature of Early Christianity oleh Dunn James D.

3. Ketegangan Fundamental Dalam esensi dari Kekristenan terletak fakta bahwa ia berasal dari Yudaisme abad ke-1. Yesus adalah seorang Yahudi. Orang Kristen pertama semuanya adalah orang Yahudi. Kekristenan dimulai dari dalam Yudaisme, dari sekte mesianis dalam Yudaisme. Itu dirasakan

KEBENARAN DASAR

Dari buku Didorong oleh Keabadian penulis berang-berang john

KEBENARAN DASAR Dalam perumpamaan kita, Jalin adalah tipe Yesus Kristus, tetapi apakah raja adalah Bapa? itu adalah Allah Bapa Yang Mahakuasa. Dagon melambangkan iblis; hidup di Endel? itu adalah kehidupan manusia di bumi; Affabel mewakili kota surgawi Tuhan. Tanah yang ditinggalkan Lon?

Z0 0 1 91,2 Interaksi lemah gluon 0 1 0 Interaksi yang kuat Higgs boson 0 0 125.09±0.24 massa inersia
Generasi Quark bermuatan (+2/3) Quark bermuatan (−1/3)
Simbol quark/antiquark Massa (MeV) Nama/rasa quark/antiquark Simbol quark/antiquark Massa (MeV)
1 u-quark (up-quark) / anti-u-quark teksvc tidak ditemukan; Lihat math/README untuk bantuan penyiapan.): u / \, \overline(u) dari 1,5 hingga 3 d-quark (down-quark) / anti-d-quark Tidak dapat mengurai ekspresi (file yang dapat dieksekusi teksvc tidak ditemukan; Lihat math/README untuk bantuan penyiapan.): d / \, \overline(d) 4.79±0.07
2 c-quark (charm-quark) / anti-c-quark Tidak dapat mengurai ekspresi (file yang dapat dieksekusi teksvc tidak ditemukan; Lihat math/README untuk bantuan penyiapan.): c / \, \overline(c) 1250±90 s-quark (quark aneh) / anti-s-quark Tidak dapat mengurai ekspresi (file yang dapat dieksekusi teksvc tidak ditemukan; Lihat math/README untuk bantuan penyiapan.): s / \, \overline(s) 95±25
3 t-quark (top-quark) / anti-t-quark Tidak dapat mengurai ekspresi (file yang dapat dieksekusi teksvc tidak ditemukan; Lihat math/README untuk bantuan penyiapan.): t / \, \overline(t) 174 200 ± 3300 b-quark (bottom-quark) / anti-b-quark Tidak dapat mengurai ekspresi (file yang dapat dieksekusi teksvc tidak ditemukan; Lihat math/README untuk bantuan penyiapan.): b / \, \overline(b) 4200±70

Lihat juga

Tulis ulasan tentang artikel "Partikel fundamental"

Catatan

Tautan

  • S.A. Slavatinsky// Institut Fisika dan Teknologi Moskow (Dolgoprudny, wilayah Moskow)
  • Slavatinsky S.A. // SOZH, 2001, No 2, hal. 62–68 arsip http://web.archive.org/web/20060116134302/http://journal.issep.rssi.ru/annot.php?id=S1176
  • // nuclphys.sinp.msu.ru
  • // fisika kedua.ru
  • // fisika.ru
  • // alam.web.ru
  • // alam.web.ru
  • // alam.web.ru

Disajikan pada Gambar.1 fermion dasar, dengan putaran , adalah "batu bata pertama" materi. Mereka terwakili lepton(elektron e, neutrino, dll.) - partikel tidak berpartisipasi dalam kuat interaksi nuklir, dan quark, yang terlibat dalam interaksi yang kuat. Partikel nuklir terdiri dari quark hadron(proton, neutron, dan meson). Masing-masing partikel ini memiliki antipartikelnya sendiri, yang harus ditempatkan dalam sel yang sama. Penunjukan antipartikel dibedakan dengan tanda tilde (~).

Dari enam jenis quark, atau enam wewangian muatan listrik 2/3 (dalam satuan muatan dasar e) memiliki atas ( kamu), terpesona ( c) dan benar ( t) quark, dan dengan muatan -1/3 – lebih rendah ( d), aneh ( s) dan cantik ( b) quark. Antiquark dengan rasa yang sama akan memiliki muatan listrik masing-masing -2/3 dan 1/3.

partikel dasar
Fermion fundamental (putaran setengah bilangan bulat) Boson fundamental (putaran bilangan bulat)
Lepton Quark
n e nm tidak kamu c t 2/3 kuat El.-magnetik Lemah gravitasi
e m t –1 d s b –1/3 8 g J = 1 m = 0 g J = 1 m = 0 W ± ,Z 0 J = 1 m@100 G J = 2 m = 0
Saya II AKU AKU AKU Saya II AKU AKU AKU
Interaksi elektrolemah
penyatuan agung
superunifikasi

Dalam kromodinamika kuantum (teori interaksi kuat), tiga jenis muatan interaksi kuat dikaitkan dengan quark dan antiquark: merah R(anti-merah); hijau G(anti-hijau); biru B(anti biru). Interaksi warna (kuat) mengikat quark dalam hadron. Yang terakhir ini dibagi menjadi baryon, terdiri dari tiga quark, dan meson terdiri dari dua quark. Misalnya, proton dan neutron yang terkait dengan baryon memiliki komposisi quark berikut:

p = (uud) dan , n = (ddu) dan .

Sebagai contoh, kami menyajikan komposisi triplet pi-meson:

, ,

Sangat mudah untuk melihat dari rumus ini bahwa muatan proton adalah +1, sedangkan antiproton adalah -1. Neutron dan antineutron memiliki muatan nol. Putaran quark dalam partikel-partikel ini ditambahkan sehingga total putarannya sama dengan . Kombinasi seperti itu dari quark yang sama juga dimungkinkan, di mana total putarannya sama dengan 3/2. Partikel elementer tersebut (D ++ , D + , D 0 , D –) telah ditemukan dan termasuk dalam resonansi, yaitu. hadron berumur pendek.

Proses peluruhan b radioaktif yang diketahui, yang diwakili oleh skema

n ® p + e + ,

dari sudut pandang teori quark terlihat seperti

(udd) ® ( uud) + e+ atau d ® kamu + e + .

Meskipun upaya berulang kali untuk mendeteksi quark bebas dalam percobaan, itu tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa quark, tampaknya, hanya muncul dalam komposisi partikel yang lebih kompleks ( menjebak quark). Penjelasan lengkap tentang fenomena ini belum diberikan.

Gambar 1 menunjukkan adanya simetri antara lepton dan quark, yang disebut simetri quark-lepton. Partikel di baris atas memiliki satu muatan lebih banyak daripada partikel di baris bawah. Partikel kolom pertama milik generasi pertama, yang kedua - untuk generasi kedua, dan kolom ketiga - untuk generasi ketiga. Quark yang tepat c, b dan t diprediksi berdasarkan simetri ini. Materi di sekitar kita terdiri dari partikel generasi pertama. Apa peran partikel generasi kedua dan ketiga? Belum ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini.

Sampai baru-baru ini, beberapa ratus partikel dan antipartikel dianggap elementer. Sebuah studi rinci tentang sifat dan interaksi mereka dengan partikel lain dan pengembangan teori menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak elementer, karena mereka sendiri terdiri dari yang paling sederhana atau, seperti yang mereka katakan sekarang, partikel fundamental. Partikel fundamental itu sendiri tidak lagi terdiri dari apa pun. Sejumlah eksperimen telah menunjukkan bahwa semua partikel fundamental berperilaku seperti objek titik tak berdimensi tanpa struktur internal, setidaknya hingga jarak terkecil yang dipelajari saat ini ~10 -16 cm.

Di antara proses interaksi antar partikel yang tak terhitung dan beragam, ada empat interaksi dasar atau fundamental: kuat (nuklir), elektromagnetik, lemah dan gravitasi . Dalam dunia partikel, interaksi gravitasi sangat lemah, perannya masih belum jelas, dan kita tidak akan membicarakannya lebih jauh.

Di alam, ada dua kelompok partikel: hadron, yang berpartisipasi dalam semua interaksi mendasar, dan lepton, yang tidak hanya berpartisipasi dalam interaksi kuat.

Menurut konsep modern, interaksi antara partikel dilakukan melalui emisi dan penyerapan kuanta berikutnya dari medan yang sesuai (kuat, lemah, elektromagnetik) yang mengelilingi partikel. Kuantum ini adalah mengukur boson, yang juga merupakan partikel fundamental. Boson punya sendiri momen momentum, yang disebut spin, sama dengan nilai integer konstanta Planck. Kuanta medan dan, karenanya, pembawa interaksi kuat adalah gluon, dilambangkan dengan simbol g (ji), kuanta medan elektromagnetik adalah kuanta cahaya yang terkenal - foton, dilambangkan dengan (gamma), dan kuanta medan lemah dan, karenanya, pembawa interaksi lemah adalah W± (ganda ve) - dan Z 0 (zet nol)-boson.

Tidak seperti boson, semua partikel fundamental lainnya adalah fermion, yaitu partikel yang memiliki putaran setengah bilangan bulat yang sama dengan h/2.

Di meja. 1 menunjukkan simbol fermion fundamental - lepton dan quark.

Setiap partikel diberikan dalam tabel. 1 sesuai dengan antipartikel, yang berbeda dari partikel hanya dalam tanda-tanda muatan listrik dan bilangan kuantum lainnya (lihat Tabel 2) dan dalam arah putaran relatif terhadap arah momentum partikel. Kami akan menunjukkan antipartikel dengan simbol yang sama dengan partikel, tetapi dengan garis bergelombang di atas simbol.

Partikel dalam tabel. 1 dilambangkan dengan huruf Yunani dan Latin, yaitu: huruf (nu) - tiga neutrino yang berbeda, huruf e - elektron, (mu) - muon, (tau) - taon, huruf u, c, t, d, s , b menunjukkan quark ; nama dan karakteristik mereka diberikan dalam tabel. 2.

Partikel dalam tabel. 1 dikelompokkan menjadi tiga generasi I, II dan III menurut struktur teori modern. Semesta kita dibangun dari partikel generasi pertama - lepton dan quark dan boson pengukur, tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan modern tentang perkembangan Semesta, pada tahap awal perkembangannya, partikel dari ketiga generasi memainkan peran penting.

Lepton Quark
Saya II AKU AKU AKU

e


Saya II AKU AKU AKU
kamu
d
c
s
t
b

Lepton

Mari kita pertimbangkan terlebih dahulu sifat-sifat lepton secara lebih rinci. Di baris teratas tabel 1 berisi tiga neutrino yang berbeda: elektron, muon dan tau neutrino. Massa mereka belum diukur secara akurat, tetapi batas atasnya telah ditentukan, misalnya, untuk ne sama dengan 10 -5 massa elektron (yaitu, g).

Melihat Tabel. 1 tanpa sadar menimbulkan pertanyaan mengapa alam membutuhkan penciptaan tiga neutrino yang berbeda. Belum ada jawaban untuk pertanyaan ini, karena teori komprehensif tentang partikel fundamental seperti itu belum dibuat, yang akan menunjukkan kebutuhan dan kecukupan semua partikel tersebut dan akan menjelaskan sifat-sifat utamanya. Mungkin masalah ini akan terpecahkan di abad ke-21 (atau lebih baru).

Garis bawah tabel. 1 dimulai dengan partikel yang paling banyak kita pelajari - elektron. Elektron ditemukan pada akhir abad terakhir oleh fisikawan Inggris J. Thomson. Peran elektron di dunia kita sangat besar. Mereka adalah partikel bermuatan negatif yang, bersama dengan inti atom, membentuk semua atom unsur yang kita kenal. Tabel periodik Mendeleev. Di setiap atom, jumlah elektron persis sama dengan jumlah proton dalam inti atom, yang membuat atom netral secara elektrik.

Elektron stabil, kemungkinan utama untuk menghancurkan elektron adalah kematiannya dalam tabrakan dengan antipartikel - positron e + . Proses ini diberi nama penghancuran :

.

Sebagai hasil dari pemusnahan, dua kuanta gamma terbentuk (yang disebut foton energi tinggi), yang membawa baik energi diam e + dan e - dan energi kinetiknya. Pada energi tinggi e + dan e - hadron dan pasangan quark terbentuk (lihat, misalnya, (5) dan Gambar 4).

Reaksi (1) dengan jelas menggambarkan validitas rumus terkenal A. Einstein tentang kesetaraan massa dan energi: E = mc 2 .

Memang, selama pemusnahan positron berhenti di suatu zat dan elektron diam, seluruh massa istirahat mereka (sama dengan 1,22 MeV) masuk ke energi kuanta, yang tidak memiliki massa diam.

Pada generasi kedua dari baris bawah Tabel. 1 terletak muon- partikel yang analog dengan elektron dalam semua sifatnya, tetapi dengan massa yang sangat besar. Massa muon adalah 207 kali massa elektron. Berbeda dengan elektron, muon tidak stabil. Waktu hidupnya t= 2,2 10 -6 s. Muon terutama meluruh menjadi elektron dan dua neutrino menurut skema

Analog elektron yang lebih berat adalah . Massanya lebih dari 3 ribu kali lebih besar dari massa elektron ( MeV / s 2), yaitu taon lebih berat daripada proton dan neutron. Masa pakainya adalah 2,9 · 10 -13 detik, dan dari lebih dari seratus skema (saluran) pembusukan yang berbeda, berikut ini mungkin.