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Modello Standard

Photon: interazioni medie delle particelle elettromagnetiche, spin 1, un solo tipo di

Bosoni W e Z: debolmente interagenti particelle del mezzo, spin 1, ci sono tre tipi di

Higgs

Boot Specification Group rottura spontanea di simmetria è anche la fonte della massa inerzialeNella congregazione di Higgs, il bosone di Higgs non è solo bosoni di gauge. Ed è responsabile del passaggio gravitazionale interazione Higgs - gravitone non deve essere incluso nel modello di serie in.

Bosoni di gauge possono misurare con precisione trasformazione è l'uso di un programma chiamato "gruppo norma" per descrivere il gruppo unitario. Gruppo di gauge dell'interazione forte è ⑶ SU, mentre il ruolo del gruppo di gauge elettrodebole è SU ⑵ × U ⑴. Pertanto, il modello standard è anche chiamato SU ⑶ × SU ⑵ × U ⑴.

Fermioni

4.1 Sostanze tre tipi di particelle composta dalla maggioranza

Protoni e neutroni è solo un quark più fondamentali, attratti dal forte composizione forza.

4.1.1 Proton

4.1.2 Neutron

4.1.3 elettronico

4.1.3.1 che solo questa teoria delle particelle elementari dell'elettronica.

4.2 Standard di fermioni fondamentali

Il Modello fermioni carica mancino standard fermione * simboli deboli carica elettromagnetica debole con rotazione (Debole isospin) super-forte olandese olandese (carica di colore) * Qualità **

* - Questi non sono normali carica Abel (oneri abeliane), ma Lie (gruppo di Lie) dell'espressione di gruppo (rappresentazione di gruppo) etichetta. Essi non possono essere sommati.

** - Sinistral e dextral qualità reale accoppiamento fermione (Coupling). Ad esempio, la qualità è in realtà una elettronica elettronici e un elettrone Sinistral mano destra (mancini antiparticelle positroni) del giunto. Inoltre, l'accoppiamento massa neutrino nel loro misto causa di un gran numero, non è esatto gusto o (Questa tabella sembra mostrare a) rotazione circa della massa del neutrino è equivalente ricavare la massa del neutrino.

*** - Importo formale effettivamente ottenuto barioni (Barione), adroni (adroni) e gli altri-il rapporto trasversale (le tariffe sezione trasversale) di qualità. A causa del colore confinamento cromodinamica quantistica (QCD Confinamento) che i quark non possono esistere in modo indipendente, il valore mostrato qui è lo sfasamento quark in QCD rinormalizzazione (QCD Fase Renormalization transizione) dopo il valore. Per calcolare questo valore, i fisici hanno creato un modello reticolare (lattice model) e cercare di dare un diverso valore di massa di quark, fino a quando vicino ai dati sperimentali finora. Poiché la massa quark di prima generazione è molto inferiore alla dimensione desiderata di chromodynamics quantistica (QCD), per cui l'incertezza è grande. Infatti, modello reticolare QCD odierna data massa quark è più piccolo di quello che sembra sul tavolo.

Fermioni possono essere suddivisi in tre "generazioni". La prima generazione di quark elettronici, alto e verso il basso e neutrino elettronico. Tutta la materia ordinaria è composta di particelle composte da questa generazione generazione secondo e terzo soltanto in esperimenti di particelle ad alta energia prodotta, ma in breve tempo di decadimento in particelle di prima generazione. Tre di queste particelle sono disposte in quattro perché ogni generazione corrispondente alla generazione di particelle e altre particelle nella natura dei quattro quasi la stessa, l'unica differenza è la loro qualità. Ad esempio, con μ di spin elettronico sub-semi-intero sono gli stessi ma la carica è -1, ma la massa dell'elettrone sub-μ è circa 200 volte.

Elettronica e neutrino elettronico, nonché seconda e terza generazione delle particelle corrispondenti, noti collettivamente come leptoni. Fermioni sono diverso dall'altro in quanto non sono chiamati "colore" in natura, quindi la loro forza (la forza debole, la forza elettromagnetica) diventerà più debole con l'aumentare della distanza. Viceversa, una forte quark aumenta con l'aumento della distanza, in modo che solo la carica di colore quark appare sempre zero nella combinazione, le diverse combinazioni sono indicati come "forte bambino".

4.2.1 Prima generazione

L e e -1 2 -1 / 2 -1 / 2 1 0,511 MeV

L neutrino elettronico νe 0 2 1 / 2 -1 / 2 1 <50 eV

L-positrone ec 1 1 0 1 1 0.511 MeV

L antineutrino elettronico \ nu_e ^ c 0 1 0 0 1 <50 eV

L quark up u 2/3 2 1/2 1/6 3 ~ 5 MeV ***

L quark down d -1 / 3 2 -1 / 2 1 / 6 3 ~ 10 MeV ***

Mancini anti-quark up uc -2 / 3 1 0 -2 / 3 \ bar ~ 5 MeV ***

L quark anti-down DC 1/3 1 0 1/3 \ bar ~ 10 MeV ***

4.2.2 La seconda generazione


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