Spotkanie VII (listopad, 2013)

Podobne dokumenty
PODSTAWOWE SKŁADNIKI MATERII

Co aktualnie wiemy o Wszechświecie -mikroświat

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Ostatnie uzupełnienia

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

LHC: program fizyczny

Co dalej z fizyką cząstek czy LHC udzieli na to pytanie odpowiedzi?

Nowa fizyka a oscylacja neutrin. Pałac Młodzieży Katowice 29 listopad 2006

Oddziaływania podstawowe

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Grzegorz Wrochna Narodowe Centrum Badań Jądrowych Z czego składa się Wszechświat?

Model Standardowy budowy Wszechświata

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

STRUKTURA MATERII PO WIELKIM WYBUCHU

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Model Standardowy budowy Wszechświata

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Materia i jej powstanie Wykłady z chemii Jan Drzymała

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Oddziaływania fundamentalne

Od Demokryta do kwarków

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

Z czego i jak zbudowany jest Wszechświat? Jak powstał? Jak się zmienia?

Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.

Fizyka 3. Konsultacje: p. 329, Mechatronika

NUKLEOSYNTEZA I PROMIENIOWANIE RELIKTOWE

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

czastki elementarne Czastki elementarne

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Skad się bierze masa Festiwal Nauki, Wydział Fizyki U.W. 25 września 2005 A.F.Żarnecki p.1/39

Atomowa budowa materii

Zagraj w naukę! Spotkanie 5 Obecny stan wiedzy. Maciej Trzebiński. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk

Fizyka na LHC - Higgs

M. Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Compact Muon Solenoid

Ewolucja Wykład Wszechświata Era Plancka Cząstki elementarne

SKALA ENERGII. w MIKRO - oraz w MAKROKOSMOSIE

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Oddziaływanie pomiędzy kwarkami i leptonami -- krótki opis Modelu Standardowego

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

Promieniowanie jonizujące

Bozon Higgsa oraz SUSY

Wszechświat cząstek elementarnych

Rozpad alfa. albo od stanów wzbudzonych (np. po rozpadzie beta) są to tzw. długozasięgowe cząstki alfa

WYKŁAD 6. Oddziaływania kolorowe cd. Oddziaływania słabe. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

Spis treści. Fizyka wczoraj, dziś, jutro. Z naszych lekcji. Olimpiady, konkursy, zadania. Astronomia dla każdego

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Promieniowanie jonizujące

Wykład 1. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów. Maria Krawczyk (IFT), Filip A. Żarnecki (IFD), Wydział Fizyki UW

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Symetrie w fizyce cząstek elementarnych

Fizyka wysokich energii w erze LHC

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych: część eksperymentalna

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

Podstawy fizyki subatomowej

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 3

Cząstka Higgsa własności, odkrycie i badania oddziaływań

Wszechświat cząstek elementarnych

Na tropach czastki Higgsa

Promieniowanie jonizujące

WYKŁAD Wszechświat cząstek elementarnych. 24.III.2010 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masa W

CERN - pierwsze globalne laboratorium. Magdalena Kowalska CERN, PH-Dept.

Podstawy Fizyki Jądrowej

Fizyka 2. Janusz Andrzejewski

Teoria grawitacji. Grzegorz Hoppe (PhD)

Witamy w CERNie. Bolesław Pietrzyk LAPP Annecy (F) Wykład przygotowany przez polskich fizyków w CERNie.

Wykład 43 Cząstki elementarne - przedłużenie

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

CZĄSTKI ELEMENTARNE JAK TO ZROZUMIEĆ CZYLI MIĘDZY INNYMI O GOTOWANIU MAKARONU

Co dalej z fizyką cząstek czy LHC udzieli na to pytanie odpowiedzi? 1

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Astrofizyka teoretyczna II. Równanie stanu materii gęstej

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Ewolucja Wszechświata Wykład 5 Pierwsze trzy minuty

Granice fizyki 1. Marek Demiański Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Obłąkowska-Mucha

Fizyka cząstek elementarnych. Fizyka cząstek elementarnych

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

Wszechświat czastek elementarnych

Wprowadzenie do fizyki subatomowej

Reakcje jądrowe dr inż. Romuald Kędzierski

Wszechświat cząstek elementarnych

Elementy fizyki jądrowej

Czy neutrina mogą nam coś powiedzieć na temat asymetrii między materią i antymaterią we Wszechświecie?

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

Transkrypt:

Spotkanie VII (listopad, 2013)

Pytanie, czym są elementarne składniki materii było stawiane od samych początków rozwoju myśli ludzkiej. Zajmowali się nimi fizycy, filozofowie i dziennikarze. Pytanie to było zadawane przez filozofów greckich. Od tego czasu mamy bowiem pisane przekazy. Poglądach starożytnych Greków: Filozofowie jońscy (Tales, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit) ----- cztery żywioły (ziemia,ogień, powietrze, woda), Atomiści (Demokryt, Leukipos, Epikur) ---- istnieją niepodzielne atomy, Platon i jego uczniowie ---- substancje składają się z brył, zwanych bryłami platońskimi, Arystoteles ---- substancja to ciągłe tworzywo Prawie 2000 lat przetrwał pogląd tego najbardziej wpływowego a więc Arystotelesa.

Pierwsze koncepcje składu materii -Żywioły Ogień Woda Powietrze Ziemia

Empedokles z Akragas (483-423 p.n.e.) Ogień Ziemia Suchość Zimno Miłość Nienawiść Woda Gorąco Powietrze Wilgotność

Korzystam ze slajdów przygotowanych przez Andrzeja Wróblewski w jego wykładzie Historia fizyki http://info.fuw.edu.pl/~akw/historia.html

A.Wróblewski

A.Wróblewski

! Filozofowie jońscy Co stanowi substancje Wszechświata PRATWORZYWO! Pitagorejczycy (Pitagoras z Samos ok. 570-497 p.n.e.) Interesowali się formą i proporcją substancji we Wszechświecie, Zasady matematyczne są zasadami wszystkich rzeczy, W środku Wszechświata jest ogień, Ziemia to jedna z gwiazd,! Teoria atomistyczna Istnieją niepodzielne atomy, mają różne kształty, stąd różne własności substancji! Bryły Platońskie (Platon 428-347 p.n.e.) Substancja składa się z brył! Teoria Arystotelesa (Arystoteles ze Stagiry 384 322 p.n.e.) Stworzył spójny system wiedzy obejmujący wszystkie aspekty świata ( Fizyka, O niebie, Meteorologia,Mechanika, Metafizyka, O powstawaniu i ginięciu)

! Matematyka i Optyka Euklidesa (Euklides ok.. 365 300 p.n.e.) Geometria Euklidesowa aksjomat równoległości przez punkt nie leżący na prostej A przechodzi tylko jedna prosta równoległa do A.! Elementy astronomii (Eratostenes (ok. 276-194 p.n.e.); Posejdonios (ok. 135-50 p.n.e.); Arystarch z Samos (ok.. 310-240 p.n.e.)) Próby obliczenia obwodu Ziemi, Odległości do Księżyca i Ziemi, Średnice Ziemi, Księżyca i Słońca, Obserwacje jasnych gwiazd.! Dzieło Archimedesa (Archimedes (287 212 p.n.e.) Prawo Archimedesa, Prawa dźwigni, Obiekty fizyczne są rzeczywiste.! Prace Ptolemeusza (Ptolemeusz ok. 100-178 n.e.) Układ geocentryczny (Ruch dobowy sfery niebieskiej, tor Słońca, tor Księżyca,zaćmienia, Teoria ruchu planet), Prawo załamania światła.

A.Wróblewski

A. Wróblewski

Platon 428-347 p.n.e. czterościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan, dwudziestościan A.Wróblewski

A.Wróblewski

Dzieło Archimedesa A.Wróblewski

Wydaje się, że korpuskularność materii nie obca była Newtonowi (1643 1727). Rozpatrywał w swojej teorii dynamiki punkty materialne. Jawnie mówił o świetle jako zbiorze korpuskuł. Dalsze poglądy (XVII i XIX wiek) na temat budowy materii były związane z badaniami chemicznymi ( łączenie różnych substancji i tworzenie nowych) i poszukiwaniem wyjaśnienia natury ciepła i spalania. Pojęcie pierwiastka sprecyzował chemik angielski Robert Boyle (1627-1692). Pierwiastki chemiczne łączą się ze sobą w określony związek chemiczny zawsze w tym samym stosunku wagowym, zatem stosunek mas pierwiastków tworzących dany związek chemiczny jest wielkością stałą. Jeżeli dwa pierwiastki chemiczne tworzą więcej niż jeden związek chemiczny, to ilości wagowe jednego pierwiastka, przypadające na stałą ilość wagową drugiego pierwiastka, pozostają do siebie w stosunku niewielkich liczb całkowitych, np. w tlenkach azotu ( N ) 2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 Masy tlenu przypadające na jednostkę masy azotu pozostają do siebie w stosunku 1:2:3:4:5. W tych samych warunkach ciśnienia i temperatury objętości reagujących ze sobą substancji mają się do siebie jak proste liczby całkowite np. w reakcji syntezy amoniaku z pierwiastków ( N ), 2 + 3H 2 2NH3 stosunek objętości azotu do wodoru wynosi 1:3; podobnie stosunek objętości powstałego amoniaku do sumy objętości substratów wynosi 12 A.Wróblewski

A.Wróblewski

A.Wróblewski Dalton jest uważany za twórcę współczesnego atomizmu. Hipoteza Arystotelesa odchodziła w niepamięć. Pierwiastki składają się z atomów. Rosła znana liczba pierwiastków. W połowie XIX wieku Dimitr Iwanowicz Medelejew (1934 1907) rozmieścił wszystkie znane pierwiastki i przewidział istnienie nowych odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych. Powstał UKŁAD OKRESOWY MENDELEJEWA

Ø Trwałe = Z = 1-83 z wyjątkiem Z = 43 (techmet) oraz Z = 61 (promet) Jądra Z + N = A Ø 272 trwałe nuklidy, Ø 335 naturalne nietrwałe nuklidy, Ø 1500 sztuczne nuklidy, Ø Z max = 118,

Następny etap w poznawaniu struktury materii to odkrycie elektronów. Przedstawia to tabela obok. NN 1906 A. Wróblewski Dalsze odkrycia struktury wewnętrznej! Ernest Rutherford (1898)----- odkrycie promieniowania α i β;! Paul Villard (1900) ----- odkrycie promieniowania γ;! Jean Perrin(1901), Kelvin(1902), Philipp Lenard(1903), J.J.Thomson, H.Nagaoka(1904) ------ pierwsze modele atomu;

NN 1908 NN 1922! A.Einstein (1905) ----- sugestia istnienia kwantów promieniowania elektromagnetycznego,! James Chadwick (1911) ----- widmo promieniowania β;! E.Rutherford (1911) ----- obserwacja rozpraszania cząstek α na jądrach złota (α + Au), drugi model atomu;! Nils Bohr (1913) ----- hipoteza orbitalnego modelu atomu, trzeci model atomu;! E.Rutherford (1919) ----- obserwacja reakcji jądrowych, wykrycie protonów (protony to jądra atomów wodoru), podanie pierwszego modelu jądra (np. dla azotu N (Z=7, A=14), N= 14 p + 7e);! Powstanie Mechaniki kwantowej (dualizm korpuskularno- falowy (1923-1926):

M.Planck (NN 1918), N.Bohr (NN 1922), E.Schrödinger (NN 1933), W.Heisenberg (NN 1932), P.Dirac (NN 1933), M.Born (NN 1955), L.de Broglie (NN 1929), W.Pauli (NN 1945). Czwarty model atomu! P.Dirac (1928) ----- sugestia istnienia antymaterii;! C.D. Anderson (1932) ----- odkrycie pierwszej antycząstki, antyelektronu = pozyton;! Goudsmit,Uhlenbeck (1925) ----- odkrycie, iż elektrony posiadają wewnętrzną własność nazywaną spinem s=1/2;! D.Denison (1927) ----- proton też posiada spin s=1/2; NN 1936

! F.Rasetti (1929) ----- pokazanie, że jądra azotu też mają spin s=1;! L. Meintner, Orthmann (1929) ---- widmo elektronów w rozpadzie β jest ciągłe; N. Bohr (1930) ----- hipoteza - możliwe jest, że w rozpadzie β mamy niezachowanie energii, pędu i momentu pędu ;! W. Pauli (1930) ----- istnieje nowa cząstka, nazwana małym neutronem a później neutrinem;! Irena i Frederic Joliot Curie (1932) ---- w rozpraszaniu cząstek α na jądrach berylu zaobserwowali istnienie ciężkich fotonów ;! J. Chadwick (1932) ----- ciężkie fotony to nowe cząstki nazwane neutronami, elektrycznie obojętne o masie zbliżonej do masy protonu; Drugi model jądra: N=14 p + 7 e + 7ν 12 8 12 α + Be C " γ " 4 6 + γ " NN 1935

! D. Iwanienko (1932) ---- protonowo neutronowy model jądra;! W. Heisenberg (1932) ---- ( skąd biorą się elektrony w jądrze?), pierwsza teoria sił jądrowych;! E.Fermi (1934) ----- pierwsza teoria oddziaływań słabych;! H. Yukawa (1935) ----- podanie teorii sił jądrowych;! C. Anderson i S. Neddermeyer ----- odkrycie mezonów µ w promieniowaniu kosmicznym i początkowe mylne potraktowanie ich jako cząstek Yukawy;! C.F. Powell (1947) ----- odkrycie pionów Yukawy;! R. Hofstadter (1954) ----- rozpraszanie elektronów na jądrach, zbadanie ich rozmiarów; N = 7 p + 7 n n n = = p + e p + NN 1949 e +ν e + n p + π ; p n + π ; 0 0 p p + π ; n n + π NN 1950 NN 1961

Lata 50-te pierwsza koncepcja budowy materii; ( p, n, e MATERIA = { powiązane przez γ} ) Problemy, skąd + 0 ± π, π, π, µ, ν e! D.A.Glaser (1952) ----- zbudowanie pierwszej komory pęcherzykowej służącej do detekcji promieniowanie kosmicznego;! Odkrycie wielu nowych cząstek ( K, Λ, Σ, Δ, Ξ, ρ,...);! M. Gell-Mann, K.Nishijinma (1953) ----- odkrycie dziwności s ; NN 1960

! S. Sakata (1956) ----- model cząstek zbudowanych z p,n, Λ;! F. Reines, C. L. Cowen (1956) ----- wykrycie neutrina elektronowego! M. Gell-Mann, Y. Ne eman (1961) ----- droga ośmiokrotna ósemki i dziesiątki cząstek o spinach 0, 1, 1/2 oraz 3/2;! L. Ledermann, M. Schwartz, J. Steinberger (1962) ---- wykrycie drugiego rodzaju neutrin- neutrin mionowych;! M. Gell-Mann, G. Zweig (1964) ---- hipoteza że odkrywane cząstki składają się z kwarków (asów);! O. Greenberg, Y. Nambu, M-Y Han (1964-65) ----- kwarki obdarzone są dodatkową liczbą kwantową nazwaną kolorem ;! I. J. Friedman, H. Kandall, R.E. Taylor (1968-70) ----- eksperymentalne wykrycie kwarków i hipotetycznych gluonów; NN 1995 dla F.R. NN 1988 NN 1969 dla M.G-M u=up, d=down, s=strange. NN 1990

Drugie uproszczenie: MATERIA = { (u,d, e ) powiązane fotonami i gluonami} + π Problemy: ( ν, µ, s) Bariony = składają się z trzech kwarków Mezony= układy składające się z kwarku i antykwarku proton u u d u d mezon + π d d u neutron

Jak poznajmy strukturę materii? Akceleratory po co? rodzaje zasada działania p + p, p + antyproton e + p e + pozyton neutrino + e neutrino + nukleon

Tylko do 2000 roku LEP Mikroskopy si gamy w g b materii

SLAC

Największe detektory odbieramy różne sygnały Detektor Super-Kamiokande Kamioka Obserwatory ICRR Institute for Cosmic Ray Research

LEP Korytarz Detekcja cząstek Odkrycie cząstki W i Z0

Kosmiczny Teleskop Hubble a Kosmiczny Teleskop Hubble a wyniesiony na orbitę w 1990roku i umieszczony na wysokości 480km nad Ziemią Jest wolny od zakłóceń przez atmosferę planety.

Teleskopy - liczne okna na Wszechświat Pierwsze Obserwatorium należące do ESO (The European Southern Obserwatory) położone na górze La Silla (2400m.n.p.m) na pustyni Atacama. Cztery europejskie teleskopy VLT (Very Large Telescope) umieszczone na szczycie Cerro Paranal (2640m n.p.m.) w Chile Ostatni zamontowano pod koniec 2000r.

! B.Richter, S. Ting (1974) ----- wykrycie czwartego kwarku powabnego c,! Kobayashii, Maskawa (1973) ----- przewidzieli istnienie trzeciej generacji kwarków i leptonów,! M. Perl (1975) ----- odkrył istnienie trzeciego leptonu naładowanego τ,! L. Lederman (1978) ----- odkrył piąty kwark b - piękny! W ośrodku Fermilab koło Chicago został wykryty szósty kwark t (1995),! W tym samym ośrodku zostało zaobserwowane ν τ trzecie neutrino (2000),! W CERN-ie cztery eksperymenty pracujące przy akceleratorze LEP pokazały, że istnieją tylko trzy generacje kwarków i leptonów. NN - 1976 NN-1995

LHC Detectors ATLAS LHCb CMS ALICE

ATLAS = A large Toroidal LHC ApparatuS 46

CMS = The Compact Muon Solenoid an Experiment for the Large Hadron Collider at CERN 47

Sheldon Glashow Abdus Salam Steven Weinberg Nagroda Nobla z Fizyki, 1979 Powstanie Modelu Standardowego.. 1967 Peter Higgs, one of the 2013 physics Nobel Laureates, stands in front of the CMS detector i ostateczne potwierdzenie 2012 François Peter W. Englert Higgs Nagroda Nobla z Fizyki, 2013

Porównanie stanu wiedzy na temat podstawowych składników materii w dwóch przełomowych okresach. Od A.Wróblewskiego

Tablica Kwarków i Leptonów

Detektor Alice (LHC)

Pomimo, że mamy w tej chwili zadawalająca teorię opisującą najdrobniejsze składniki materii nie uważamy ja za satysfakcjonującą. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi.! Dlaczego są trzy rodziny?! Dlaczego kwarki posiadają trzy kolory?! Jak wyjaśnić masy kwarków i leptonów?! Dlaczego stałe fizyczne mają takie wartości jakie mają?! Dlaczego łamana jest symetria CP?! Dlaczego mamy mieszanie pomiędzy kwarkami i leptonami?! Problem kwantowej grawitacji,! W jaki sposób teoria cząstek wyjaśni powstanie Wszechświata. Panuje przekonanie, że obecny skład podstawowych składników materii ulegnie modyfikacji przy wzroście energii.

LHC rozpoczął prac z energią 7-TeV w marcu 2010, i podwyższył energię do 8 TeV w kwietniu 2012 1 Higgs produkowany na 10 10 zderzeń p p Do tej pory wyprodukowano 10 15 zderzeń p p Obserwacja głównie prowadzone w kanałach W! " l +# Z! l + l Najlepszy kanał, ale mała statystyka, około 200 przypadków Prawdopodobieństwa rozpadu cząstki Higgsa o masie 125 GeV na różne kanały Jety hadronowe, trudno rozróżnić Testujemy sprzężenia c. Higgsa z: 1) kwarkami, 2) leptonami, 3) cząstkami cachowania 54

Bardzo popularną teorią jest teoria z nową symetrią łączącą fermiony z bozonami. Ta nowa symetria nazywa się SUPERSYMETRIĄ. Supersymetria transformuje funkcje falowe zwykłych cząstek w hipotetyczne supercząstki zwane scząstkami. Każda scząstka posiada spin różniący się o1/2 od spinu zwykłej cząstki. Bozon foton 1 fotino 1/2 Bozon gluon 1 gluino 1/2 Bozon W, Z 1 wino, zino 1/2 zwykłe cząstki Bozon grawiton 1 grawitino 3/2 Bozon Higgs 0 Higgsino 1/2 Fermion kwarki ½ skwark 0 Fermion elektron ½ slektron 0 Supersymetrycznip artnerzy Fermion mion ½ smion 0 Fermion tau ½ stau 0 Fermion neutrino ½ sneutrino 0

W chwili obecnej mamy, rządzące się własnymi prawami trzy oddziaływania! ujednolicone oddziaływania elektrosłabe,! oddziaływania silne,! oddziaływania grawitacyjne. Oddziaływania słabe Oddziaływania elektromagnetyczne Istnieją próby połączenia oddziaływań elekrosłabych i silnych i stworzenie zunifikowanej teorii oddziaływań elektrosłabo - jądrowych. Od wielu lat chcemy też stworzyć kwantowy opis oddziaływań grawitacyjnych i stworzyć wspólna teorię z grawitacyjno elektrosłabo - jądrową

Połączenie Teorii Wielkiej Unifikacji (GUT) z grawitacją TOE (Theory of Everything) TOE = TEORIA SUPERSTRUN??

SPIN ½ FERMIONS SPIN 0 BOSONS Leptons Quarks u d ν e e c s ν µ t b ντ µ τ Sleptons Squarks u% c% t% d % s% b % ν% ν% e µ ν% τ e% µ%τ% The Generations of Matter The Generations of Smatter

Większość rysunków w tym opracowaniu zostało skopiowanych z poniższych witryn internetowych http://www.interactions.org/linearcollider/ http://perso.club-internet.fr/molaire1/e_plan.html http://quarknet.fnal.gov/index_tchr.shtml http://www.przygodazczastkami.org/ http://www.aps.org/units/dpf/quarks_unbound/physq.html http://education.jlab.org/qa/discover_ele.html http://particleadventure.org/particleadventure/other/education/index.html http://wwwlapp.in2p3.fr/neutrinos/ http://education.jlab.org/beamsactivity/

Dziękuję za uwagę 60