夸克
{{Infobox Particle | bgcolour = | name = 夸克 | image = | caption = 由二個上夸克及一個下夸克所構成的質子 | num_types = 6種 (u}-、d}-、c}-、s}-、t}-、b}-) | composition = 基本粒子 | family = 費米子 | group = | generation = 第一代、第二代及第三代 | interaction = 電磁力…
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在粒子天文物理中,超高能宇宙射線(,UHECR)是指能量高於1 EeV(1018電子伏特,相當約0.16焦耳)的宇宙射線,其能量遠高於其他典型宇宙射線的靜質量與能量。 極高能宇宙射線(,EECR)是能量超過5×1019 eV(相當約8焦耳)的UHECR。5×1019 eV這個值即所謂GZK極限,指的是長距離行進(約1.6億光年)的宇宙射線質子會因為宇宙微波背景(CMB)中光子的散射,導致能量有上限。因此,EECR不可能自早期宇宙就存在至…
原子的原子及其原子核構想圖(中間為原子核,由二個質子(以紅色表示)和二個中子(以紫藍色表示),外部灰色部分則為電子雲)]] 原子核(德语:Atomkern,英语:Atomic nucleus)是原子的组成部分,位于原子的中央,占有原子的大部分质量。組成原子核的有中子和質子。当周围有和其中质子等量的电子围绕时,构成的是原子。原子核極其渺小,比如鈾的原子半徑/原子核半徑比例是26634,而氫是60250。 结构 核組成 原子核受核力影響由質…
这是一份依据粒子被发现年份的先后顺序来进行排序的列表。如想找到更详细的列表,请参看粒子列表。 1897:电子被约瑟夫·汤姆孙发现 1919:质子被欧内斯特·卢瑟福发现 1932:中子被詹姆斯·查德威克发现 1932:反电子(或正电子) 美国物理学家卡尔·戴维·安德森在宇宙射线中发现了它 1937:发现μ子 1947:发现π介子,1935年湯川秀樹預測了介子的存在 1947:K介子由曼徹斯特大學G·D·羅徹斯特和克里福德·查理斯·巴特勒发…
规范玻色子是传递基本相互作用的媒介粒子,它们的自旋都为整数,属于玻色子,它们在粒子物理学的标准模型内都是基本粒子。 规范玻色子包括: 胶子 - 强相互作用的媒介粒子,自旋为1,有8种 光子 - 电磁相互作用的媒介粒子,自旋为1,只有1种 W 及 Z 玻色子 - 弱相互作用的媒介粒子,自旋为1,有3种 引力子 - 引力相互作用的媒介粒子,自旋为2,只有1种 标准模型预言的另外一种玻色子——希格斯粒子,不属于规范玻色子。 标准模型的规范玻色…
次原子粒子,或稱-{zh-cn:次原子粒子; zh-hk:次原子粒子; zh-tw:亞原子粒子;}-。是指比原子還小的粒子。例如:電子、中子、質子、介子、夸克、膠子、光子、玻色子、重力子。 分類 亚原子粒子,按照参与基本相互作用的性质可以分为: 强子 - 直接参與强相互作用的粒子,按照自旋量子数和重子数又可分为: 介子 - 自旋量子数为整数(0,1,2 ……)、重子数为0的强子 重子 - 自旋量子数为半奇数(1/2,3/2,5/2 ………
輕子(Lepton)是一種不参與强相互作用、自旋为1/2的基本粒子。電子是最為人知的一種輕子;大部分化學領域都會涉及到與電子的相互作用,原子不能沒有它,所有化學性質都直接與它有關。輕子又分為兩類:「帶電輕子」與「中性輕子」。帶電輕子包括電子、緲子、陶子,可以與其它粒子組合成複合粒子,例如原子、電子偶素等等。 在所有帶電輕子中,電子的質量最輕,也是宇宙中最穩定、最常見的輕子;質量較重的緲子與陶子會很快地衰變成電子,緲子與陶子必須經過高能量…
反粒子()是相对于正常粒子而言的,它们的质量、寿命、自旋都与正常粒子相同,但是所有的内部相加性量子数(比如电荷、重子数、奇异数等)都与正常粒子大小相同、符号相反。有一些粒子的所有内部相加性量子数都为0,这样的粒子叫做纯中性粒子,反粒子就是它本身,比如光子、π0介子等。 和其反粒子正子的成對產生]] 反粒子的概念首先是1928年由英国物理学家狄拉克在他的空穴理论中提出的。1932年在宇宙射线中发现了正电子,证实了狄拉克的预言。1956年美…
在粒子物理學中,共振是位于周围某些发现了一定的能量峰值微分截面的散射实验。这些峰值是与 亚原子粒子(例如 核子,delta粒子,埃普西隆介子)以及他们 激发态。该共振的宽度(Γ)是相关的寿命(τ粒子)(或它的激发态)的关系 : \Gamma=\frac{\hbar}{\tau} \hbar在这里是約化普朗克常數(有時稱為狄拉克常數)。 参见 * 重子列表