standardmodellen er et sæt matematiske formler og målinger, der beskriver elementære partikler og deres interaktioner. Det ligner den måde, hvorpå den periodiske tabel over elementer beskriver atomer, kategoriserer dem baseret på deres egenskaber, men i stedet kategoriserer standardmodellen de elementære partikler – fermioner og bosoner.,

udviklet i faser fra begyndelsen af 1970 ‘ erne kombinerede modellen det, der var kendt om partikler og kræfter på det tidspunkt for at udvikle en fuldt konsistent kvanteteori om materie.

ikke kun gjorde det et godt stykke arbejde med at beskrive og kortlægge det, der var kendt, det præsenterede huller, der forudsagde eksistensen af endnu ikke opdagede partikler, såsom Higgs boson.

standardmodellen er i øjeblikket den mest nøjagtige teori, der dækker grundlaget for partikelfysik., Men det er langt fra perfekt, kæmper for at indarbejde generel relativitetens beskrivelse af tyngdekraften, fortæl os, hvorfor universet ekspanderer stadig hurtigere, eller forklar hvorfor der er mere stof end antimaterie.

Partikelfamilier

standardmodellen kategoriserer grundlæggende partikler i beslægtede grupper, som det ses i tabellen nedenfor.,

Fermions

Tænk på disse som Lego-klodser af sagen, at klikke sammen for at gøre op Univers. Den grundlæggende regel af disse ting er ‘ikke sidde hvor jeg sidder’. Et træk ved deres kvanteegenskaber er, at ingen to fermioner kan besætte det samme sted på ATN gang, så de kan bygge alt fra atomer til planeter.

fermioner kan klassificeres yderligere i kvarker og leptoner., Fermion kvarker kombinere i de mere velkendte protoner og neutroner. En proton for eksempel er sammensat af en ned og to op kvarker, der er limet sammen af det, der kaldes den stærke atomkraft. Men denne kraft påvirker ikke den anden klasse af fermioner, leptonerne.

leptoner inkluderer elektroner, der svæver rundt om atomernes kerne; elektronlignende partikler såsom taus og myoner; og neutrinoer-små, næppe – der partikler, der passerer gennem planeten i spøgelseslignende Hop, knap pause for at sige hej.,

Bosoner

Disse er de hvisker, at holde fermions i kontakt, formidle kræfter, der binder, og afvise sagen til at forklare, hvorfor vi ikke kan gå igennem vægge, hvorfor lys kommer i forskellige farver, hvorfor små atomer kan klemme sammen i større dem, og hvorfor de større virksomheder, nogle gange falder fra hinanden.,

De omfatter fotoner, de partikler af lys, der kommunikerer elektromagnetisk kraft; gluoner, som giver den stærke kernekraft, der binder kvarkerne sammen til at danne protoner og neutroner; W & Z-bosoner, som beskæftiger sig med den svage kernekraft, og den berømte Higgs-partikel, der forklarer, hvorfor nogle partikler har masse under særlige betingelser.