Particella subatomica
In fisica, unaparticella subatomicaè unaparticelladimassainferiore a quella di unatomo.[1][2]Una particella subatomica può essere elementare, non costituita da altre particelle (ad esempio l'elettrone), o composta, cioè fatta di altre particelle.[3]La disciplina che studia questo tipo di particelle è lafisica nuclearee in particolare lafisica delle particelle.[4]
L'osservazione sperimentale che la luce talvolta ha un comportamento affine a quello di un flusso di particelle (fotoni) e tal'altra esibisce proprietà ondulatorie, e in seguito che tale comportamento si applica anche alle particelle massive, portò a sviluppare il concetto didualismo onda-particella,che risultò fondamentale per l'elaborazione dellameccanica quantistica[5]Nel contesto dellateoria quantistica dei campi,che ha congiunto la meccanica quantistica con lateoria dei campi,le interazioni tra particelle sono descritte tramite lacreazione e distruzionediquantidelle corrispondentiinterazioni fondamentali.
La definizione fisica esatta di particella dipende dal contesto. Alcune definizioni valide sono: unafunzione d'onda collassata,un'eccitazione di uncampo,unarappresentazione irriducibiledelgruppo di Poincaré,unastringa vibranteo semplicemente un corpo misurato da un rivelatore.[6]
Classificazione
modificaPer composizione
modificaLe particelle subatomiche sono "elementari", cioè non costituite da altre particelle, o "composte", cioè fatte da più particelle elementari legate insieme.
Le particelle elementari delmodello standardsono:[7]
- Sei "sapori"diquark:up,down,strange,charm,bottom,etop;
- Sei tipi dileptoni:elettrone,muone,tauoneeneutrino elettronico,neutrino muonicoeneutrino tauonico;
- Dodicibosoni di gauge(mediatori delle forze): ilfotonedell'elettromagnetismo,i trebosoni W e Zdellaforza debolee gli ottogluonidellaforza forte;
- Ilbosone di Higgs.
Tutte queste particelle sono state osservate dagli esperimenti, le più recenti delle quali sono il quark top (1995), il neutrino tau (2000) e il bosone di Higgs (2012). Varie estensioni del modello standard predicono l'esistenza di altre particelle elementari, come ilgravitone,ma al 2022 nessuna è mai stata osservata.
Quasi tutte le particelle composte contengono più quark (o antiquark) legati insieme da gluoni (con alcune eccezioni senza quark, come il positronio e il muonio). Quelle che contengono pochi (≤ 5) [anti]quark sono chiamateadroni.A causa di una proprietà nota comeconfinamento di colore,i quark non si trovano mai singolarmente, ma si trovano sempre in adroni contenenti più quark. Gli adroni sono divisi per numero di quark (inclusi gli antiquark) inbarioni,contenenti un numero dispari di quark (quasi sempre 3), di cui ilprotonee ilneutrone(i due nucleoni) sono di gran lunga i più noti; e imesoni,contenenti un numero pari di quark (quasi sempre 2, un quark e un antiquark), di cui ipionie ikaonisono i più noti.
Tranne il protone e il neutrone, tutti gli altri adroni sono instabili e decadono in altre particelle in microsecondi o meno. Un protone è fatto di due quark up e un quark down, mentre il neutrone è fatto di due quark down e un quark up. Questi si legano insieme in unnucleo atomico,per esempio un nucleo dielio-4è composto da due protoni e due neutroni. La maggior parte degli adroni non vive abbastanza a lungo per legarsi in composti simili a nuclei; quelli che lo fanno (diversi dal protone e dal neutrone) formano nuclei esotici.
Per statistica
modificaOgni particella subatomica, come ogni particella nello spazio tridimensionale che obbedisce alle leggi dellameccanica quantistica,può essere unbosone(con spin intero) o unfermione(con spin semidispari).
Nel Modello Standard, tutti i fermioni elementari hanno spin 1/2, e sono divisi in quark che portanocarica di coloree quindi sentono l'interazione forte, e i leptoni che non la sentono. I bosoni elementari comprendono i bosoni di gauge (fotone, W e Z, gluoni) con spin 1, mentre il bosone di Higgs è l'unica particella elementare con spin zero.
L'ipoteticogravitonese esiste, dovrà avere spin 2, ma non fa parte del Modello Standard. Alcune estensioni come lasupersimmetriaprevedono ulteriori particelle elementari con spin 3/2, ma nessuna è stata scoperta al 2022.
A causa delle regole che determinano lo spin delle particelle composte, i barioni (3 quark) hanno spin o 1/2 o 3/2, e sono quindi fermioni; i mesoni (2 quark) hanno spin interi di 0 o 1, e sono quindi bosoni.
Per massa
modificaNellarelatività ristretta,l'energia di una particella a riposo è legata alla sua massa secondo la leggeE=mc2.Ciò significa che lamassapuò essere espressa in termini dienergiae viceversa. Se una particella ha un sistema di riferimento in cui si trova a riposo, allora ha una massa a riposo positiva e viene definita massiva o massiccia.
Tutte le particelle composte sono massicce. I barioni (dalla parola greca che significa "pesante" ) tendono ad avere una massa maggiore dei mesoni (che significa "intermedi" ), che a loro volta tendono ad essere più pesanti dei leptoni (che significa "leggeri" ), ma il leptone più pesante (la particella tau) è più pesante dei due sapori più leggeri dei barioni (nucleoni). È anche certo che ogni particella con una carica elettrica è massiva.
Quando furono definiti originariamente negli anni '50, i termini barioni, mesoni e leptoni si riferivano alle masse; tuttavia, dopo che il modello a quark fu accettato negli anni '70, fu riconosciuto che i barioni sono composti da tre quark, i mesoni sono composti da un quark e un antiquark, mentre i leptoni sono elementari e sono definiti come fermioni elementari senza carica di colore.
Tutte le particelle senza massa (particelle la cuimassa invarianteè zero) sono elementari. Queste sono il fotone e il gluone.
Per decadimento
modificaLa maggior parte delle particelle subatomiche non sono stabili. Tutti i leptoni e i barioni decadono tramite la forza forte o la forza debole; fa eccezione il protone, il cuidecadimentonon è mai stato osservato, e non è noto se possa avvenire o meno, considerando che alcune teorie di unificazione lo prevedono. I leptoni μ e τ, insieme alle loro antiparticelle, decadono via forza debole. I neutrini non decadono, ma si pensa che possano esistere fenomeni dioscillazioneanche nel vuoto. L'elettrone e ilpositronesono stabili per via dellaconservazione della carica,a meno che non esista una particella più leggera dotata di una carica elettrica convalore assolutominore o uguale dellacarica elementare(il che è improbabile).
Altre proprietà
modificaTutte le particelle subatomiche osservabili hanno come carica elettrica un multiplo intero della carica elementare. Iquarkdel Modello Standard hanno cariche elettriche "non intere", cioè multiple di1⁄3e, ma i quark (e altre combinazioni con carica elettrica non intera) non possono essere isolati a causa del confinamento dei colori. Per i barioni, i mesoni e le loro antiparticelle, le cariche dei quark costituenti si sommano a un multiplo intero di e.
Grazie al lavoro diAlbert Einstein,Satyendranath Bose,Louis de Brogliee molti altri, la teoria scientifica attuale sostiene che tutte le particelle hanno anche una natura ondulatoria.[8]Questo è stato verificato non solo per le particelle elementari ma anche per le particelle composte come gli atomi e persino le molecole. Infatti, secondo le formulazioni tradizionali della meccanica quantistica non relativistica, la dualità onda-particella si applica a tutti gli oggetti, anche quelli macroscopici; sebbene le proprietà ondulatorie degli oggetti macroscopici non possano essere rilevate a causa delle loro piccole lunghezze d'onda.[9]
Le interazioni tra particelle sono state esaminate per molti secoli, e alcune semplici leggi sono alla base del comportamento delle particelle nelle collisioni e nelle interazioni. Le più fondamentali sono le leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto, che ci permettono di fare calcoli sulle interazioni tra particelle su scale di grandezza che vanno dalle stelle ai quark.[10]Questi sono i prerequisiti di base della meccanica newtoniana, una serie di affermazioni ed equazioni nei Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, originariamente pubblicati nel 1687.
Dividere un atomo
modificaL'elettrone carico negativamente ha una massa pari a1⁄1837di quella di un atomo diidrogeno.Il resto della massa dell'atomo di idrogeno proviene dalprotoneche ha carica positiva. Ilnumero atomicodi un elemento è il numero di protoni nel suo nucleo. I neutroni sono particelle neutre che hanno una massa leggermente superiore a quella del protone. Isotopi diversi dello stesso elemento contengono lo stesso numero di protoni ma un numero diverso di neutroni. Ilnumero di massadi un isotopo è il numero totale dinucleoni(neutroni e protoni insieme).
Lachimicasi occupa di come la condivisione degli elettroni lega gli atomi in strutture come i cristalli e le molecole. Le particelle subatomiche considerate importanti per la comprensione della chimica sono l'elettrone, il protone e il neutrone. La fisica nucleare si occupa di come protoni e neutroni si dispongono nei nuclei. Lo studio delle particelle subatomiche, degli atomi e delle molecole, della loro struttura e delle loro interazioni, richiede la meccanica quantistica. L'analisi dei processi che cambiano il numero e i tipi di particelle richiede la teoria quantistica dei campi. Lo studio delle particelle subatomiche in sé è chiamatofisica delle particelle.Il termine "fisica delle alte energie" è quasi sinonimo di "fisica delle particelle" poiché la creazione di particelle richiede alte energie: si verifica solo come risultato dei raggi cosmici, o negli acceleratori di particelle. La fenomenologia delle particelle sistematizza le conoscenze sulle particelle subatomiche ottenute da questi esperimenti.[11]
Particelle elementari
modificaLe particelle elementari delmodello standardincludono:[7]
- Seisaporidiquark,fermionisoggetti all'interazione forte
Nome Carica Massa stimata (MeV/c2) Quark up(u) +2/3 da 1,5 a 41 Quark down(d) -1/3 da 4 a 81 Quark strange/sideways (s) -1/3 da 80 a 130 Quark charm(c) +2/3 da 1 150 a 1 350 Quark bottom/beauty (b) -1/3 da 4 100 a 4 400 Quark top/truth (t) +2/3 174 300 ± 5 100
I quark non sono presenti singolarmente negli atomi, ma legati a formare inucleoni,cioèprotonieneutronicostituenti ilnucleo(vedi sotto).
- Sei tipi dileptoni,fermionisoggetti all'interazione debolesuddivisi in tre famiglie, ad ognuna delle quali è associato un particolareneutrino:
Nome Carica elettrica Massa (GeV/c2) Elettrone –1 0,000511 Neutrino elettronico 0 ~0 Muone –1 0,1056 Neutrino muonico 0 ~0 Tauone –1 1,777 Neutrino tauonico 0 ~0
- Dodicibosoni di gauge:ilfotone,ottogluonie i trebosoni W e Z,responsabili di tre delle quattrointerazioni fondamentali,rispettivamenteforza elettromagnetica,forza nucleare forte,forza nucleare debole.
Nome Simbolo Antiparticella Carica Spin Massa (GeV/c2) Interazioni Forza mediata Fotone γ se stesso 0 1 0 nucleare deboleegravitazionale forza elettromagnetica Bosone W W± W± ±1 1 80,4 nucleare debole,elettromagneticaegravitazionale forza nucleare debole Bosone Z Z0 se stesso 0 1 91,2 nucleare deboleegravitazionale forza nucleare debole Gluone g se stesso 0 1 0 nucleare forteegravitazionale forza nucleare forte
Particelle composte
modificaLe particelle subatomiche composte sono stati legati di particelle elementari e includono tutti gliadroni,particelle soggette all'interazione fortecomposte daquark,antiquarkegluoni.Ne esistono di due tipi:[12]
- Barioni(Lista),che sono fermioni. Appartengono a questa categoria:
- Nucleoni,i barioni costituenti della materia ordinaria, composti da trequarkappartenenti alla prima generazione. Essi sono:
- Protone,composto da duequark upe unquark down.
- Neutrone,composto da duequark downe unquark up.
- Iperoni,tutte le altre combinazioni di tre quark o treantiquark.
- Barioni esotici,numero barionico ±1 ma composti da più di tre quark/antiquark.
- Pentaquark,composti da cinque quark.
- Nucleoni,i barioni costituenti della materia ordinaria, composti da trequarkappartenenti alla prima generazione. Essi sono:
- Mesoni(Lista),bosonimediatori dell'interazione forte fra nucleoni, composti da unquarke da unantiquarkaventi carica di colore opposta. Appartengono a questa categoria:
- Mesoni q-antiq,composti da un quark e un antiquark.
- Mesoni non q-antiqo esotici.
- Tetraquark,composti da quattro quark, disposti in due coppie didiquark.
Note
modifica- ^Subatomic particles,sundt-ed.org,NTD.URL consultato il 5 giugno 2012(archiviato dall'url originaleil 16 febbraio 2014).
- ^name=IntroQM1> Harald Fritzsch,Elementary Particles,World Scientific,2005, pp. 11–20,ISBN978-981-256-141-1.
- ^Alexander Bolonkin,Universe, Human Immortality and Future Human Evaluation,Elsevier, 2011, pp. 25,ISBN9780124158016.
- ^ Harald Fritzsch,Elementary Particles,World Scientific, 2005, pp. 11–20,ISBN978-981-256-141-1.
- ^ Markus Arndt et al, Olaf Nairz, Julian Vos-Andreae, Claudia Keller, Gerbrand Van Der Zouw e Anton Zeilinger,Wave-particle duality of C60 molecules,inNature,vol. 401, n. 6754, 2000, pp. 680–682,Bibcode:1999Natur.401..680A,DOI:10.1038/44348,PMID18494170.
- ^What is a Particle?,suquantamagazine.org,12 novembre 2020.
- ^ab W.N. Cottingham e D.A. Greenwood,An introduction to the standard model of particle physics,Cambridge University Press, 2007, p. 1,ISBN978-0-521-85249-4.
- ^ Walter Greiner,Quantum Mechanics: An Introduction,Springer, 2001, p. 29,ISBN978-3-540-67458-0.
- ^
Eisberg, R. e Resnick, R.,Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles,2nd, John Wiley & Sons, 1985, pp.59–60,ISBN978-0-471-87373-0.«For both large and small wavelengths, both matter and radiation have both particle and wave aspects. [...] But the wave aspects of their motion become more difficult to observe as their wavelengths become shorter. [...] For ordinary macroscopic particles the mass is so large that the momentum is always sufficiently large to make the de Broglie wavelength small enough to be beyond the range of experimental detection, and classical mechanics reigns supreme.»
- ^Isaac Newton(1687).Newton's Laws of Motion(Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)
- ^Taiebyzadeh, Payam (2017). String Theory; A unified theory and inner dimension of elementary particles (BazDahm). Riverside, Iran: Shamloo Publications Center.ISBN 978-600-116-684-6.
- ^Nell'elenco che segue vengono indicati solo iquarkdi valenza, che nella teoria delmodello standardcaratterizzano lo stato fondamentale di unbarione.Ad esempio, in base alla energia totale posseduta da un barione, questa si può manifestare con la presenza, nella sua struttura interne, di coppie di quark-antiquark della stessa famiglia e anche digluoni.Tutto questo però non altera le caratteristiche del barione quale ad esempio carica elettrica o numero barionico ocarica di colore.
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Collegamenti esterni
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