Loading article…
これは、これまでに発見された素粒子(つまり、分割できない粒子)の発見のタイムライン です。入手可能な最良の証拠から判断すると、素粒子である(つまり、分割できない)と思われるすべての粒子が含まれます。また、特に歴史的に重要な 複合粒子と反粒子の発見も含まれます。
より具体的には、包含基準は次のとおりです。
- これまで観測された素粒子物理学の標準モデルにおける素粒子。標準モデルは、粒子の挙動に関する最も包括的な既存モデルです。ヒッグス粒子を含むすべての標準モデル粒子は検証されており、観測された他のすべての粒子は、2つ以上の標準モデル粒子の組み合わせです。
- 反粒子は、歴史的に素粒子物理学の発展に重要であり、具体的には陽電子と反陽子である。これらの粒子の発見には、通常の物質とはまったく異なる実験方法が必要であり、すべての粒子に反粒子があるという証拠を提供した。これは、素粒子物理学の現代の数学的枠組みである量子場の理論の基本的な考え方である。その後のほとんどの粒子の発見の場合、粒子とその反粒子は基本的に同時に発見された。
- 特定の基本成分を含む最初の粒子として発見された、またはその発見が素粒子物理学の理解に重要であった複合粒子。
参照
参考文献
- ^ Hockberger, PE (2002). 「ヒト、動物、微生物のための紫外線光生物学の歴史」. Photochem. Photobiol . 76 (6): 561–579. doi :10.1562/0031-8655(2002)0760561AHOUPF2.0.CO2. ISSN 0031-8655. PMID 12511035. S2CID 222100404.
- ^ オゾン層は人間をこれから守ってくれます。Lyman , T. (1914). 「Victor Schumann」. Astrophysical Journal . 38 : 1–4. Bibcode :1914ApJ....39....1L. doi : 10.1086/142050 .
- ^ WC レントゲン (1895)。 「Über ein neue Art von Strahlen. Vorlaufige Mittailung」。シッツバー。フィジク。医学。ゲス。137:1。 A. Stanton (1896)の翻訳。「新しい種類の光線について」。Nature . 53 ( 1369): 274–276。Bibcode :1896Natur..53R.274.. doi : 10.1038/053274b0。
- ^ JJ Thomson (1897). 「陰極線」. Philosophical Magazine . 44 (269): 293–316. doi :10.1080/14786449708621070.
- ^ E. ラザフォード (1899). 「ウラン放射線とそれによって生じる電気伝導」.哲学雑誌. 47 (284): 109–163. doi :10.1080/14786449908621245.
- ^ P. ヴィラード (1900)。 「ラジウムの反射と反射のカソードとレイヨンのデバイス」。科学アカデミーのコンテス。130:1010。
- ^ E. ラザフォード (1911). 「物質によるα粒子とβ粒子の散乱と原子の構造」.哲学雑誌. 21 (125): 669–688. doi :10.1080/14786440508637080.
- ^ E. ラザフォード (1919)。「α粒子と軽原子の衝突IV.窒素の異常な効果」。哲学雑誌。37 : 581。
- ^ Brickwedde, Ferdinand G. (1982). 「Harold Urey と重水素の発見」. Physics Today . 35 (9): 34. Bibcode :1982PhT....35i..34B. doi :10.1063/1.2915259.
- ^ Urey, Harold; Brickwedde, F.; Murphy, G. (1932). 「質量2の水素同位体」. Physical Review . 39 (1): 164–165. Bibcode :1932PhRv...39..164U. doi : 10.1103/PhysRev.39.164 .
- ^ ab E. Rutherford (1920). 「原子の核構成」Proceedings of the Royal Society A . 97 (686): 374–400. Bibcode :1920RSPSA..97..374R. doi : 10.1098/rspa.1920.0040 .
- ^ J. Chadwick (1932). 「中性子が存在する可能性」. Nature . 129 (3252): 312. Bibcode :1932Natur.129Q.312C. doi : 10.1038/129312a0 . S2CID 4076465.
- ^ CD Anderson (1932). 「簡単に偏向可能な陽性物質の見かけの存在」. Science . 76 (1967): 238–9. Bibcode :1932Sci....76..238A. doi :10.1126/science.76.1967.238. PMID 17731542.
- ^ SH Neddermeyer; CD Anderson (1937). 「宇宙線粒子の性質に関する注記」(PDF) . Physical Review . 51 (10): 884–886. Bibcode :1937PhRv...51..884N. doi :10.1103/PhysRev.51.884.
- ^ M. Conversi; E. Pancini; O. Piccioni (1947). 「負のミューオンの崩壊について」. Physical Review . 71 (3): 209–210. Bibcode :1947PhRv...71..209C. doi :10.1103/PhysRev.71.209.
- ^ 湯川秀樹 (1935). 「素粒子の相互作用について」.日本物理数学会誌. 17:48 .
- ^ GD Rochester; CC Butler (1947). 「新しい不安定な素粒子の存在の証拠」. Nature . 160 (4077): 855–857. Bibcode :1947Natur.160..855R. doi :10.1038/160855a0. PMID 18917296. S2CID 33881752.
- ^ 奇妙なクォーク
- ^ O. Chamberlain; E. Segrè; C. Wiegand; T. Ypsilantis (1955). 「反陽子の観測」(PDF) . Physical Review . 100 (3): 947–950. Bibcode :1955PhRv..100..947C. doi :10.1103/PhysRev.100.947.
- ^ F. Reines; CL Cowan (1956). 「ニュートリノ」. Nature . 178 (4531): 446–449. Bibcode :1956Natur.178..446R. doi :10.1038/178446a0. S2CID 4293703.
- ^ G. Danby; et al. (1962). 「高エネルギーニュートリノ反応の観測と2種類のニュートリノの存在」. Physical Review Letters . 9 (1): 36–44. Bibcode :1962PhRvL...9...36D. doi :10.1103/PhysRevLett.9.36.
- ^ “Home | CERN Teacher Programmes”. teacher-programmes.web.cern.ch . 2023年4月20日閲覧。
- ^ R. Nave. 「The Xi Baryon」. HyperPhysics . 2009年6月20日閲覧。
- ^ ED Bloom; et al. (1969). 「6°および10°での高エネルギー非弾性e–p散乱」. Physical Review Letters . 23 (16): 930–934. Bibcode :1969PhRvL..23..930B. doi : 10.1103/PhysRevLett.23.930 .
- ^ M. Breidenbach ; et al. (1969). 「高度に非弾性な電子-陽子散乱の観測された挙動」. Physical Review Letters . 23 (16): 935–939. Bibcode :1969PhRvL..23..935B. doi :10.1103/PhysRevLett.23.935. OSTI 1444731. S2CID 2575595.
- ^ JJ Aubert; et al. (1974). 「重粒子Jの実験的観測」. Physical Review Letters . 33 (23): 1404–1406. Bibcode :1974PhRvL..33.1404A. doi : 10.1103/PhysRevLett.33.1404 .
- ^ J.-E. Augustin; et al. (1974). 「e+e−消滅における狭い共鳴の発見」. Physical Review Letters . 33 (23): 1406–1408. Bibcode :1974PhRvL..33.1406A. doi : 10.1103/PhysRevLett.33.1406 .
- ^ BJ Bjørken; SL Glashow (1964). 「素粒子とSU(4)」. Physics Letters . 11 (3): 255–257. Bibcode :1964PhL....11..255B. doi :10.1016/0031-9163(64)90433-0.
- ^ ML Perl; et al. (1975). 「 e + – e −消滅における異常なレプトン生成の証拠」. Physical Review Letters . 35 (22): 1489–1492. Bibcode :1975PhRvL..35.1489P. doi :10.1103/PhysRevLett.35.1489.
- ^ SW Herb; et al. (1977). 「400 GeV 陽子-原子核衝突における 9.5 GeV での二ミューオン共鳴の観測」. Physical Review Letters . 39 (5): 252–255. Bibcode :1977PhRvL..39..252H. doi :10.1103/PhysRevLett.39.252. OSTI 1155396.
- ^ DP Barber; et al. (1979). 「PETRA における 3 ジェット イベントの発見と量子色力学のテスト」. Physical Review Letters . 43 (12): 830–833. Bibcode :1979PhRvL..43..830B. doi :10.1103/PhysRevLett.43.830. S2CID 13903005.
- ^ JJ Aubert他(欧州ミューオン共同研究) (1983). 「鉄と重水素の核子構造関数 F2N の比」(PDF) . Physics Letters B. 123 ( 3–4): 275–278. Bibcode :1983PhLB..123..275A. doi :10.1016/0370-2693(83)90437-9.
- ^ G. Arnison et al. ( UA1 collaboration ) (1983). 「CERN SPSコライダーにおける95 GeV/c2付近の不変質量レプトン対の実験的観測」Physics Letters B . 126 (5): 398–410. Bibcode :1983PhLB..126..398A. doi :10.1016/0370-2693(83)90188-0.
{{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ F. Abe et al. ( CDF collaboration ) (1995). 「フェルミ国立加速器研究所の衝突検出器によるp -p 衝突でのトップクォーク生成の観測」. Physical Review Letters . 74 (14): 2626–2631. arXiv : hep-ex/9503002 . Bibcode :1995PhRvL..74.2626A. doi :10.1103/PhysRevLett.74.2626. PMID 10057978. S2CID 119451328.
- ^ S. Arabuchi et al. ( D0 collaboration ) (1995). 「トップクォークの観測」. Physical Review Letters . 74 (14): 2632–2637. arXiv : hep-ex/9503003 . Bibcode :1995PhRvL..74.2632A. doi :10.1103/PhysRevLett.74.2632. PMID 10057979. S2CID 42826202.
{{cite journal}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ G. Baur; et al. (1996). 「反水素の生成」. Physics Letters B. 368 ( 3): 251–258. Bibcode :1996PhLB..368..251B. CiteSeerX 10.1.1.38.7538 . doi :10.1016/0370-2693(96)00005-6.
- ^ 「CERNで生まれた新たな物質の状態」。CERN 。 2020年5月22日閲覧。
- ^ 「物理学者、フェルミ国立加速器研究所でタウニュートリノの直接証拠を初めて発見」(プレスリリース)。フェルミ国立加速器研究所。2000年7月20日。 2010年3月20日閲覧。
- ^ Boyle, Alan (2012年7月4日). 「ヒッグス粒子探索のマイルストーン: 科学者が新粒子を発見」. MSNBC . MSNBC. 2012年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月5日閲覧。
