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古代
- 紀元前6世紀 - 2世紀 カナダ(哲学者)は、アヌは物質の不滅の粒子、「原子」であると提唱した 。アヌは抽象概念であり、観察できない。[1]
化学の始まり
- 1766ヘンリー・キャベンディッシュが水素を発見し研究
- 1778年カール・シェーレとアントワーヌ・ラボアジエは、空気が主に窒素と酸素で構成されていることを発見した。
- 1781ジョセフ・プリーストリーは水素と酸素を燃焼させて水を作り出した
- 1800年ウィリアム・ニコルソンとアンソニー・カーライルは電気分解を利用して水を水素と酸素に分離した
- 1803年、ジョン・ドルトンは化学に原子論を導入し、物質は異なる重さの原子で構成されていると述べた。
- 1805年(およその時期)トーマス・ヤングが光を使った二重スリット実験を実施
- 1811年アメデオ・アボガドロは、等体積の気体には等数の分子が含まれるはずだと主張した。
- 1815年ウィリアム・プラウトは、すべての物質は 水素からできていると仮説を立て、陽子の存在を暗示した。
- 1832年マイケル・ファラデーが電気分解の法則を発表
- 1838年、リチャード・ラミングは電荷を帯びた亜原子粒子が存在するという仮説を立てた。
- 1839年アレクサンドル・エドモン・ベクレルが光起電力効果を発見
- 1858年ユリウス・プリュッカーが陰極線を発明。
- 1871年ドミトリ・メンデレーエフが周期表を体系的に調べ、ガリウム、スカンジウム、ゲルマニウムの存在を予言した。
- 1873ヨハネス・ファン・デル・ワールスが分子間の弱い引力の考えを導入
- 1874年、ジョージ・ジョンストン・ストーニーは電荷の最小単位を仮説しました。1891年に彼はその単位を表すために「電子」という言葉を作りました。
- 1885年ヨハン・バルマーは観測された水素線の 波長の数式を発見した
- 1886年オイゲン・ゴールドシュタインが陽極線を生成した。
- 1887ハインリヒ・ヘルツが光電効果を発見
- 1894年、レイリー卿とウィリアム・ラムゼーは、空気から窒素と酸素を取り除いた後に残ったガスを分光分析してアルゴンを発見した。
- 1895年ウィリアム・ラムゼーはウランの崩壊によって生成されるガスを分光学的に分析し、地球上のヘリウムを発見した。
- 1896年アントワーヌ・アンリ・ベクレルがウランの放射能を発見
- 1896年、ピーター・ゼーマンは、ナトリウムを強い磁極の間の炎の中に保持したときのナトリウムD線の分裂を研究した。
- 1897 JJトムソンが電子を発見。
- 1897年エミール・ヴィーチャート、ウォルター・カウフマン、J・J・トムソンが電子を発見
- 1898年、マリーとピエール・キュリーは瀝青鉱の研究中に放射性元素ラジウムとポロニウムの存在を発見した。
- 1898年ウィリアム・ラムゼーとモリス・トラバースがネオンと負に帯電したベータ粒子を発見
量子力学の時代
- 1887年、ハインリヒ・ルドルフ・ヘルツが光電効果を発見。この効果は量子論の発展に非常に重要な役割を果たすことになり、アインシュタインはこの効果を光の量子の観点から説明した。
- 1896年、ヴィルヘルム・コンラート・レントゲンはプラズマ内の電子を研究中にX線を発見しました。散乱X線は高エネルギー電磁放射の「波」であると考えられていましたが、アーサー・コンプトンは1922年に電磁放射の「粒子」の側面を実証することができました。
- 1899年、アーネスト・ラザフォードはウランから放出されるアルファ粒子とベータ粒子を発見した。
- 1900年ヨハネス・リュードベリが観測された水素線の波長の表現を改良
- 1900年マックス・プランクが量子仮説と黒体放射の法則を発表
- 1900年ポール・ヴィラードがウラン崩壊の研究中にガンマ線を発見
- 1902年フィリップ・レーナードは、光電子の最大エネルギーは照射強度とは無関係だが周波数に依存することを観察した。
- 1905年 アルバート・アインシュタインが光電効果を説明
- 1906年、チャールズ・バークラは、各元素には特性X線があり、これらのX線の透過度は元素の原子量に関係していることを発見した。
- 1908-1911ジャン・ペランは、ブラウン運動に関するアインシュタインの理論的説明を検証する実験作業によって原子と分子の存在を証明した。
- 1909年アーネスト・ラザフォードとトーマス・ロイズはアルファ粒子が二重に電離したヘリウム原子であることを実証した。
- 1909年ハンス・ガイガーとアーネスト・マースデンが薄い金属箔によるアルファ粒子の大きな角度の偏向を発見
- 1911年アーネスト・ラザフォードは、原子核モデルを用いてガイガー・マースデン実験を説明し、ラザフォード断面積を導出した。
- 1911年ステファン・プロコピウが電子の磁気双極子モーメントを測定
- 1912年マックス・フォン・ラウエは結晶格子を使ってX線を回折することを提案した
- 1912年ウォルター・フリードリヒとポール・ニッピングが閃亜鉛鉱でX線を回折
- 1913年ヘンリー・モーズリーは、原子核電荷が元素番号の真の基礎であることを示す
- 1913年ヨハネス・スタークは強い電場が水素のバルマースペクトル線系列を分裂させることを実証した。
- 1913年ニールス・ボーアが原子の量子モデルを発表[3]
- 1913年ロバート・ミリカンが電荷の基本単位を測定
- 1913年ウィリアム・ヘンリー・ブラッグとウィリアム・ローレンス・ブラッグが強いX線反射のブラッグ条件を解明
- 1914年アーネスト・ラザフォードは、正電荷を帯びた原子核には陽子が含まれていると示唆した[4]
- 1914年ジェームズ・フランクとグスタフ・ヘルツが原子励起を観測
- 1915年、アルノルド・ゾンマーフェルトは、相対論的微細構造を説明するために、楕円軌道を持つ修正ボーア原子モデルを開発した。
- 1916年ギルバート・N・ルイスとアーヴィング・ラングミュアが化学結合の電子殻モデルを定式化した
- 1917年アルバート・アインシュタインが誘導放射の考えを提唱
- 1918年、アーネスト・ラザフォードは、アルファ粒子を窒素ガスに照射すると、シンチレーション検出器が水素原子核の痕跡を示すことに気付きました。
- 1921年アルフレッド・ランデがランデg因子を発表
- 1922年、アーサー・コンプトンは電子によるX線光子の散乱を研究し、電磁放射の「粒子」の側面を実証した。
- 1922年オットー・シュテルンとヴァルター・ゲルラッハが「スピン量子化」を示した
- 1923年、リーゼ・マイトナーは、現在ではオージェ法と呼ばれているものを発見した。
- 1924年ジョン・レナード・ジョーンズは半経験的原子間力の法則を提唱した
- 1924年、ルイ・ド・ブロイは、電子が「粒子」の性質に加えて波のような性質を持つ可能性があることを示唆しました。波動と粒子の二重性は、後にすべてのフェルミオンとボソンに拡張されました。
- 1924年サンティアゴ・アントゥネス・デ・マヨロが中性子を提案。
- 1924年サティエンドラ・ボースとアルバート・アインシュタインがボース・アインシュタイン統計を発表
- 1925年ジョージ・ウーレンベックとサミュエル・グッドミットが電子スピンを仮定
- 1925年ピエール・オージェがオージェ法を発見(リーゼ・マイトナーの2年後)
- 1925年ヴェルナー・ハイゼンベルク、マックス・ボルン、パスクアル・ジョルダンが量子行列力学を定式化
- 1925年、ヴォルフガング・パウリは電子の量子排他原理を提唱した。
- 1926年、エンリコ・フェルミは、電子(スピン1/2 )などの現在「フェルミオン」と呼ばれている粒子のスピンと統計の関係を発見しました。
- 1926年エルヴィン・シュレーディンガーは量子論の波動定式と行列定式が数学的に同等であることを証明した
- 1926年エルヴィン・シュレーディンガーは非相対論的量子波動方程式を提唱し、量子波動力学を定式化した。
- 1926年、ギルバート・N・ルイスは「光子」という用語を導入した。彼はこれを「放射エネルギーの運搬者」と考えた。[5] [6]
- 1926年、オスカー・クラインとウォルター・ゴードンは相対論的量子波動方程式(現在のクライン・ゴードン方程式)を提唱した。
- 1926年ポール・ディラックがフェルミ・ディラック統計を発表
- 1927年、チャールズ・ドラモンド・エリスは(ジェームズ・チャドウィックおよび同僚とともに)、ベータ崩壊スペクトルが実際には離散的ではなく連続的であることを最終的に明確に証明し、後にニュートリノの存在を理論化(および発見)することで解決される問題を提起しました。
- 1927年クリントン・デイヴィソン、レスター・ジャーマー、ジョージ・パジェット・トムソンが電子の波動性を確認[7]
- 1927年トーマスとフェルミがトーマス・フェルミ模型を開発
- 1927年マックス・ボルンは 波動関数の確率的性質を解釈した
- 1927年マックス・ボルンとロバート・オッペンハイマーがボルン・オッペンハイマー近似を導入
- 1927年、ウォルター・ハイトラーとフリッツ・ロンドンは原子価結合理論の概念を導入し、それを水素分子に適用しました。
- 1927年、ヴェルナー・ハイゼンベルクは量子不確定性原理を提唱した。
- 1928年チャンドラセカラ・ラマンが電子による光子の散乱を研究
- 1928年チャールズ・G・ダーウィンとウォルター・ゴードンがクーロンポテンシャルのディラック方程式を解いた
- 1928年フリードリヒ・フントとロバート・S・マリケンが分子軌道の概念を導入した。
- 1928年ポール・ディラックはディラック方程式を提唱した
- 1929年ネヴィル・モットは相対論的電子のクーロン散乱に対するモット断面積を導出した。
- 1929年オスカー・クラインがクラインのパラドックスを発見
- 1929年 オスカー・クラインと仁科芳雄は、電子による高エネルギー光子の散乱に対するクライン・仁科断面積を導出した。
- 1930年、ヴォルフガング・パウリはベータ崩壊のエネルギースペクトルを説明するためにニュートリノを仮定した。
- 1930エルヴィン・シュレーディンガーがツィッターベーヴェグン運動を予測
- 1930年、フリッツ・ロンドンは、ファンデルワールス力が分子間の相互作用する変動双極子モーメントによるものであると説明した。
- 1930年ポール・ディラックが電子正孔理論を発表
- 1931年ハロルド・ユーリーが蒸発濃縮法と分光法を用いて重水素を発見
- 1931年イレーヌ・ジョリオ=キュリーとフレデリック・ジョリオがパラフィン中での中性子散乱を観察したが誤解
- 1931年ジョン・レナード・ジョーンズがレナード・ジョーンズ原子間ポテンシャルを提唱
- 1931年ライナス・ポーリングは共鳴結合を発見し、それを用いて対称平面分子の高い安定性を説明した。
- 1931年ポール・ディラックは磁気単極子が存在すると電荷の量子化を説明できることを示した
- 1931年、ヴォルフガング・パウリはベータ崩壊におけるエネルギー保存則の明らかな違反を説明するためにニュートリノ仮説を提唱した。
- 1932年カール・D・アンダーソンが陽電子を発見
- 1932年ジェームズ・チャドウィックが中性子を発見
- 1932年、ジョン・コッククロフトとアーネスト・ウォルトンは陽子衝突を利用してリチウムとホウ素の原子核を分裂させた。
- 1932年ヴェルナー・ハイゼンベルクは原子核の陽子・中性子モデルを提示し、同位体の説明に使用した。
- 1933年エルンスト・シュテッケルベルク(1932年)、レフ・ランダウ(1932年)、クラレンス・ツェナーがランダウ・ツェナー転移を発見
- 1933年マックス・デルブリュックは量子効果により光子が外部電場によって散乱することを示唆した。
- 1934年、エンリコ・フェルミはニュートリノが生成されるベータ崩壊の非常に成功したモデルを発表しました。
- 1934年エンリコ・フェルミはウラン原子に中性子を照射して93陽子の元素を作ることを提案した
- 1934年イレーヌ・ジョリオ=キュリーとフレデリック・ジョリオがアルミニウム原子にアルファ粒子を照射し、人工的に放射性リン30を生成した
- 1934年レオ・シラードは核連鎖反応が起こり得ると認識した
- 1934年レフ・ランダウはエドワード・テラーに、非線形分子は軌道縮退状態の縮退を除去する振動モードを持つ可能性があると伝えた(ヤーン・テラー効果)。
- 1934年、パベル・チェレンコフは、非発光液体中を移動する相対論的粒子から光が放出されると報告した。
- 1935年、アルバート・アインシュタイン、ボリス・ポドルスキー、ネイサン・ローゼンがEPRパラドックスを提唱した。
- 1935年ヘンリー・アイリングが遷移状態理論を考案
- 1935年湯川秀樹が核力の理論を発表し、スカラー中間子を予測した。
- 1935年ニールス・ボーアがEPRパラドックスの分析を発表
- 1936年、カール・D・アンダーソンは宇宙放射線の研究中にミューオンを発見した。
- 1936年、アレクサンドル・プロカは、スピン1の質量を持つベクトル中間子に対する相対論的量子場方程式を核力の基礎として定式化した。
- 1936年ユージン・ウィグナーが原子核による中性子吸収の理論を考案
- 1936年、ヘルマン・アーサー・ヤーンとエドワード・テラーは、ヤーン・テラー効果が期待される対称性のタイプに関する体系的な研究を発表した[8]
- 1937年、カール・アンダーソンは湯川の理論によって予測されたパイ中間子の存在を実験的に証明した。
- 1937年ハンス・ヘルマンがヘルマン・ファインマン定理を発見
- 1937年セス・ネッダーマイヤー、カール・アンダーソン、JC・ストリート、EC・スティーブンソンが霧箱による宇宙線の測定でミューオンを発見
- 1939年、リーゼ・マイトナーとオットー・ロバート・フリッシュはハーン・シュトラスマン実験で核分裂が起こっていることを明らかにした。
- 1939年、オットー・ハーンとフリッツ・シュトラスマンはウラン塩に熱中性子を照射し、反応生成物の中にバリウムを発見した。
- 1939年リチャード・ファインマンがヘルマン・ファインマン定理を発見
- 1942年エンリコ・フェルミが初めて制御された核連鎖反応を実現
- 1942年、エルンスト・シュテッケルベルクは陽電子理論にプロパゲーターを導入し、陽電子を時空を逆方向に移動する負のエネルギーを持つ電子として解釈した。
量子場理論
- 1947年、ジョージ・ディクソン・ロチェスターとクリフォード・チャールズ・バトラーが最初のストレンジ粒子であるK中間子を発見した。
- 1947年セシル・パウエル、セザール・ラテス、ジュゼッペ・オッキアリーニが宇宙線の軌跡を研究してパイ中間子を発見
- 1947年リチャード・ファインマンが量子電磁力学へのプロパゲーターアプローチを発表[9]
- 1947年ウィリス・ラムとロバート・レザーフォードがラム・レザーフォードシフトを測定
- 1948年ヘンドリック・カシミールは平行板コンデンサーに基本的なカシミール引力が発生すると予測した。
- 1951年マルティン・ドイチュがポジトロニウムを発見
- 1952年デイヴィッド・ボームが量子力学の解釈を提唱
- 1953年ロバート・ウィルソンは鉛原子核の電場による1.33MeVガンマ線のデルブリュック散乱を観測した。
- 1953年 チャールズ・H・タウンズがJP・ゴードン、HJ・ザイガーと共同で最初のアンモニアメーザーを製作
- 1954年、楊陳寧とロバート・ミルズは、同位体スピン空間回転下での局所ゲージ不変性を要求することでハドロン同位スピンの理論を研究した。これは最初の非アーベルゲージ理論である。
- 1955年オーウェン・チェンバレン、エミリオ・セグレ、クライド・ウィーガンド、トーマス・イプシランティスが反陽子を発見
- 1955年と1956年にマレー・ゲルマンおよび西島和彦は独立に、重粒子数、ストレンジネス、ハドロンのアイソスピンを電荷に関連付けるゲルマン・西島の公式を導き、最終的にハドロンの体系的な分類、そしてハドロン構成のクォークモデルにつながった。
- 1956年クライド・コーワンとフレデリック・ラインズが(電子)ニュートリノを発見した。
- 1956年楊陳寧と李宗は弱い核力によるパリティの破れを提唱した。
- 1956年呉建雄は崩壊するコバルトにおける弱い力によるパリティの破れを発見した。
- 1956年フレデリック・ラインズとクライド・コーワンが反ニュートリノを検出
- 1957年、ブルーノ・ポンテコルボはフレーバー振動を仮説した。
- 1957年ゲルハルト・ルーダースがCPT定理を証明
- 1957年リチャード・ファインマン、マレー・ゲルマン、ロバート・マーシャク、ECG・スダルシャンは弱い相互作用に対するベクトル/軸ベクトル(VA)ラグランジアンを提案した。 [10] [11] [12] [13] [14] [15]
- 1958年 マーカス・スパルナアイがカシミール効果を実験的に確認
- 1959年ヤキル・アハロノフとデイヴィッド・ボームがアハロノフ・ボーム効果を予測
- 1960年RGチェンバースがアハロノフ・ボーム効果を実験的に確認[16]
- 1961年ジェフリー・ゴールドストーンは大局的位相対称性の破れを考察した
- 1961年マレー・ゲルマンとユヴァル・ネエマンが八正道のパターンを発見、SU(3)群
- 1962年レオン・レーダーマンは電子ニュートリノがミューオンニュートリノとは異なることを示しました。
- 1963年ユージン・ウィグナーは原子と分子における量子対称性の基本的な役割を発見した。
標準モデルの形成と成功
- 1963年、ニコラ・カビボは、最初の2世代(最終的には3世代)のクォークを予測できる数学的行列を開発しました。
- 1964年マレー・ゲルマンとジョージ・ツヴァイクがクォーク/エースモデルを提唱[17] [18]
- 1964フランソワ・アングレール、ロバート・ブラウト、ピーター・ヒッグス、ジェラルド・グラルニク、CR・ハーゲン、トム・キブルは、現在ではヒッグス場と呼ばれている基本的な量子場が空間に浸透し、ヒッグス機構によって、それと相互作用するすべての素粒子に質量を与えると仮定した。ヒッグス場はクォークとレプトンに質量を与えると仮定されているが、陽子や中性子など他の素粒子の質量のごく一部を表すに過ぎない。これらの粒子では、クォークを結合するグルーオンが粒子の質量の大部分を与える。この結果は、フランソワ・アングレールとロバート・ブラウト、フィリップ・アンダーソンのアイデアに基づいて作業するピーター・ヒッグス、ジェラルド・グラルニク、CR・ハーゲン、トム・キブルの3つのグループによって独立に得られた。[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
- 1964年、マレー・ゲルマンおよびジョージ・ツヴァイクは独立にハドロンのクォークモデルを提唱し、任意に名前が付けられたアップクォーク、ダウンクォーク、ストレンジクォークを予測した。ゲルマンは、ジェイムズ・ジョイスの小説『フィネガンズ・ウェイク』で見つけたクォークという用語を造ったとされている。
- 1964年、シェルドン・グラショーとジェームズ・ビョーケンはチャームクォークの存在を予測した。この追加が提案されたのは、弱い相互作用(クォークや他の粒子が崩壊するメカニズム)をより適切に説明できるようになり、既知のクォークの数と既知のレプトンの数を等しくし、既知の中間子の質量を正しく再現する質量式を示唆するためである。
- 1964年、ジョン・スチュワート・ベルは、すべての局所隠れ変数理論はベルの不等式を満たさなければならないことを示した。
- 1964年ピーター・ヒッグスは局所位相対称性の破れを考察した
- 1964年ヴァル・フィッチとジェームズ・クロニンはK中間子の崩壊における弱い力によるCP対称性の破れを観測した。
- 1967年ブルーノ・ポンテコルボはニュートリノ振動を仮定した。
- 1967年、スティーブン・ワインバーグとアブドゥス・サラムはSU(2) XU(1)超対称性群を用いたヤン=ミルズ理論を記述した論文を発表し、自発的対称性の破れにより弱い相互作用のW粒子の質量を導きました。
- 1967年スティーブン・ワインバーグがレプトンの電弱モデルを提唱[26] [27]
- 1968スタンフォード大学:スタンフォード線形加速器センター(SLAC)での深非弾性散乱実験により、陽子にははるかに小さな点状の物体が含まれており、したがって素粒子ではないことが示されました。当時の物理学者はこれらの物体をクォークと同一視することを躊躇し、代わりにリチャード・ファインマンが作った用語であるパートンと呼んでいました。SLAC で観測された物体は、後にアップクォークとダウンクォークであると特定されました。しかし、「パートン」はハドロン(クォーク、反クォーク、グルーオン)の構成要素の総称として使用され続けています。ストレンジクォークの存在は、SLAC の散乱実験によって間接的に検証されました。ストレンジクォークはゲルマンおよびツヴァイクの 3 クォークモデルの必須要素であるだけでなく、 1947 年に宇宙線で発見されたカオン(K) およびパイオン(π) ハドロンの説明を提供します。
- 1969年、ジョン・クラウザー、マイケル・ホーン、アブナー・シモニー、リチャード・ホルトはベルの不等式の偏波相関テストを提案した。
- 1970年シェルドン・グラショー、ジョン・イリオポロス、ルチアーノ・マイアーニがチャームクォークを提唱
- 1971年ジェラルド・トホーフトはグラショー・サラム・ワインベルグの電弱模型が再正規化できることを示した[28]
- 1972年スチュアート・フリードマンとジョン・クラウザーがベルの不等式の初めての偏光相関テストを実施
- 1973年フランク・アンソニー・ウィルチェックは強い相互作用の理論においてクォークの漸近的自由性を発見した。この発見とその後の量子色力学への貢献により、2002年にローレンツ賞、2004年にノーベル物理学賞を受賞した。[29]
- 1973年、小林誠と益川敏英は、 CP対称性の破れの実験的観測は、追加のクォーク対が存在すれば説明できると指摘した。この2つの新しいクォークは、最終的にトップクォークとボトムクォークと名付けられた。
- 1973年デイヴィッド・ポリツァーとフランク・アンソニー・ウィルチェクはクォークの漸近的自由を提唱した[18]
- 1974年バートン・リヒターとサミュエル・ティン: チャームクォークは1974年11月に2つのチームによってほぼ同時に生成された ( 11月革命を参照)。1つはバートン・リヒターが指揮するSLACで、もう1つはサミュエル・ティンが指揮するブルックヘブン国立研究所で生成された。チャームクォークは中間子内でチャーム反クォークと結合しているのが観測された。2つの発見者は独立して、発見された中間子に2つの異なる記号、Jとψを割り当てた。こうして、この中間子は正式にJ/ψ中間子として知られるようになった。この発見により、物理学界はついにクォークモデルの妥当性を確信した。
- 1974年、Robert J. BuenkerとSigrid D. Peyerimhoffが多参照配置相互作用法を導入しました。
- 1975年マーティン・パールがタウ粒子を発見
- 1977年、レオン・レーダーマンはフェルミ国立加速器研究所のチームと共にボトムクォークを観測した。[30]この発見はトップクォークの存在を示す強力な指標である。トップクォークがなければ、ボトムクォークは理論の数学で必要とされるパートナーを失うことになる。
- 1977年、マーティン・ルイス・パール氏は一連の実験を経てタウ・レプトンを発見した。
- 1977年 スティーブ・ハーブはビューティクォーク/ボトムクォークの存在を示唆するユプシロン共鳴を発見した。
- 1979年、DESYで3ジェットイベント中に間接的にグルーオンが観測された。
- 1982アラン・アスペクト、J. ダリバード、G. ロジャーは、陰謀的な偏光子通信を排除するベルの不等式の偏光相関テストを実行した。
- 1983年、カルロ・ルビアとサイモン・ファン・デル・メールがWボソンとZボソンを発見した。
- 1983年カルロ・ルビア、サイモン・ファン・デル・メール、CERN UA-1共同研究チームがWおよびZ中間ベクトルボソンを発見[31]
- 1989 Z中間ベクトルボソン共鳴幅は3つのクォーク-レプトン世代を示している
- 1994年、CERN LEAR結晶バレル実験によりグルーボール(エキゾチック中間子)の存在が証明される。
- 1995年、フェルミ国立加速器研究所のチームが18年間の探査の末、ついにトップクォークを観測した。 [30]トップクォークの質量は、これまで予想されていたよりもはるかに大きく、金原子とほぼ同じくらいであった。
- 1995年、フェルミ国立加速器研究所テバトロンにおけるD0およびCDF実験によりトップクォークが発見される。
- 1998年 -スーパーカミオカンデ(日本)の検出器施設がニュートリノ振動の実験的証拠を報告し、少なくとも1つのニュートリノに質量があることを示唆した。[32]
- 1998年スーパーカミオカンデ(日本)がニュートリノ振動の証拠を観測し、少なくとも1つのニュートリノに質量があることを示唆した。
- 1999年、アハメド・ゼワイルは原子と分子のフェムト化学に関する研究でノーベル化学賞を受賞した。[33]
- 2000年、フェルミ国立加速器研究所の科学者らは、 素粒子物理学における3番目の種類のニュートリノであるタウニュートリノの存在を初めて直接証明したと発表した。 [30]
- 2000年、CERNは物質の新しい相であるクォークグルーオンプラズマを発表しました。 [34]
- 2001年、サドベリーニュートリノ観測所(カナダ)はニュートリノ振動の存在を確認した。レネ・ハウはボーズ・アインシュタイン凝縮体の中で光線を完全に止めた。[35]
- 2001年、サドベリーニュートリノ観測所(カナダ)がニュートリノ振動の存在を確認した。
- 2005年、ブルックヘブン国立研究所のRHIC加速器は「完全な」流体、おそらくクォーク・グルーオン・プラズマを生成した。[36]
- 2010年、ヒッグス粒子の探索を主な目的として、欧州原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(LHC )が稼働を開始。
- 2012年、CERNの大型ハドロン衝突型加速器(LHC)でヒッグス粒子のような粒子が発見された。[37]
- 2014 LHCb実験でテトラクォークとペンタクォーク と一致する粒子が観測された[38]
- 2014 T2KとOPERA実験は、ミューニュートリノビーム中の電子ニュートリノとタウニュートリノの出現を観測した[39] [40]
参照
参考文献
- ^ Narayan, Rupa (2013). Vaisheshikaにおける空間、時間、アヌ(PDF)。ルイジアナ州立大学、バトンルージュ、米国。
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外部リンク
- ダウンロード可能な論文が掲載されている Alain Connes の公式ウェブサイト。
- アラン・コンヌのスタンダードモデル。
- 量子力学の歴史 2019-10-28 にWayback Machineにアーカイブされました
- 量子力学の簡単な歴史
