W tym artykule szczegółowo zbadamy Kalendarium odkryć cząstek elementarnych, temat, który przykuł uwagę zarówno ekspertów, jak i entuzjastów. Od jego początków po obecną ewolucję, przeanalizujemy jego wpływ w różnych obszarach i jego znaczenie we współczesnym społeczeństwie. W tym celu zbadamy różne aspekty związane z Kalendarium odkryć cząstek elementarnych, takie jak jego implikacje historyczne, wpływ na kulturę popularną i jego przyszły potencjał. Na tych stronach odkryjemy złożoność i niuanse, które sprawiają, że Kalendarium odkryć cząstek elementarnych jest fascynującym i wielowymiarowym tematem, wartym badań i debaty.
nr | rok | cząstka | symbol | odkrywcy | typ cząstki | przypis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1897 | elektron | e−, β− | Joseph John Thomson | fermion, lepton | [1] |
2 | 1923 | foton | γ | Arthur Compton | bozon | [2][3] |
3 | 1932 | pozyton | e+ | Carl David Anderson | fermion, lepton | [4] |
4 | 1937 | mion | μ− | Carl David Anderson | fermion, lepton | [5] |
5 | 1956 | neutrino elektronowe | νe | Clyde Cowan, Frederick Reines | fermion, lepton | [6] |
6 | 1962 | neutrino mionowe | νμ | Leon Lederman, Melvin Schwartz, Jack Steinberger | fermion, lepton | [6] |
7 | 1975 | taon | τ− | Stanford Linear Accelerator Center | fermion, lepton | [7] |
8 | 1995 | kwark t | t | fermion, kwark | [8] | |
9 | 2000 | neutrino taonowe | ντ | Fermilab | fermion, lepton | [6] |
10 | 2013 | higgs | h | CERN | bozon | [9] |
nr | rok | cząstka | symbol | odkrywcy | typ cząstki | przypis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1919 | proton | p | Ernest Rutherford | barion, nukleon | [10] |
2 | 1932 | neutron | n | James Chadwick | barion, nukleon | [11] |
3 | 1947 | pion | π | C.G. Lattes, G.S.P. Occhialini, C.F. Powell | mezon | [12] |
4 | 1955 | antyproton | O. Chamberlain, E. Segrè, Th. Ypsilantis i C. Wiegand | barion | [10] | |
5 | 1956 | antyneutron | B. Cork, G.R. Lambertson, O. Piccioni i W.A. Wenzel | barion | [11] |