• 在量子力學裏,全粒子是一群不可區分的粒子。全粒子包括基本粒子,像電子、光子,也包括合成的粒子,像原子、分子。 全粒子可以分為兩類型: 玻色子可以處於同樣的量子態。光子、膠子、聲子、與氦-4 原子,都是玻色子。 費米子不能處於同樣的量子態(這性質稱為泡利不相容原理)。電子、微中子、夸克、質子、中子、氦-3...
    20 KB (4,095 words) - 01:00, 8 February 2023
  • 粒子加速器有兩基本类型,環形加速器和直線加速器。 被加速的粒子以一定的能量在一圓形結構裡運動,粒子運行的圓形軌道是由二极磁铁(dipole magnet)所控制。和直線加速器(Linac)不一樣,環形加速器的結構可以持續地將粒子加速,粒子會重複經過圓形軌道上的一點。但是粒子的能量會以同步輻射方式發散出去。...
    7 KB (1,088 words) - 14:16, 5 February 2025
  • β粒子(英文:Beta particle),也被稱作β射線或β輻射,為β衰變時從原子核放射出的高能、高速的電子或正電子。β衰變可分為β−衰變和β+衰變,分別產生電子和正電子。 能量為0.5 MeV的β粒子大約有1公尺的射程,其距離取決於粒子能量。 β粒子是一游離輻射,從輻射防護(英语:radiation...
    14 KB (1,338 words) - 22:55, 18 November 2023
  • 费米子 (category 粒子物理學)
    粒子物理學裏,费米子(英語:fermion)是遵守费米-狄拉克统计的粒子。費米子包括所有夸克與輕子,任何由奇數個夸克或輕子組成的複合粒子,所有重子與很多原子與原子核都是費米子。術語費米子是由保羅·狄拉克給出,紀念恩里科·費米在這領域所作的傑出貢獻。 費米子可以是基本粒子,例如電子,或者是複合粒子...
    6 KB (907 words) - 04:52, 29 April 2024
  • 粒子物理学中,基本粒子是组成物质最基本的单位。其内部结构未知,所以也无法确认是否由其它更基本的粒子所组成。随着物理学的不断发展,人类对物质构成的认知逐渐深入,因此基本粒子的定义随时间也有所变化。目前在标准模型理论的架构下,已知的基本粒子可以分为费米子(包含夸克和轻子)以及玻色子(包含规范玻色子和希格...
    9 KB (1,294 words) - 14:18, 11 November 2022
  • Δ粒子,一重子,仅由上夸克与下夸克组成。质量为1,232 MeV/c2。自旋与位旋为3/2。...
    2 KB (25 words) - 03:35, 5 October 2022
  • 量子糾纏,即在量子力學裏,當幾個基礎粒子在彼此相互作用後,由於各個粒子所擁有的特性已綜合成為整體性質,無法單獨描述各個粒子的性質,只能描述整體系統的性質,則稱這現象為量子缠结或量子纠缠(quantum entanglement)。量子糾纏是一純粹發生於量子系統的現象;在經典力學裏,找不到類似的現象。 假若對於兩個相互糾纏的基礎粒子...
    64 KB (9,335 words) - 19:17, 18 December 2024
  • α粒子(英語:Alpha particle),也被稱作α射線或α輻射,是由兩個質子及兩個中子組成的粒子,其與氦-4的原子核相同。它以第一個希臘字母α命名,可以寫作α或α2+,通常在α衰變中產生。因為α粒子與氦原子核相同,有時也會寫成He2+ 或4 2He2+...
    25 KB (3,247 words) - 10:04, 22 June 2025
  • 胶体中的粒子(溶劑粒子)会发生布朗运动。 胶体在光照下可以观察到丁达尔效应。 胶体粒子可以通过吸附离子而带有电荷,胶体粒子带有相同电荷。在电场中胶体出现电泳现象,胶体粒子会向某一极移动。 胶体有介稳性:由于胶体粒子所带电性相同,在一般的情况下,它们之间的相互排斥阻碍了胶体粒子...
    9 KB (889 words) - 04:28, 6 July 2025
  • 近独立粒子统计指的是統計力學中對粒子的特定描述,它的特点是不考虑粒子间的相互作用。近独立粒子主要模式是: 描述古典系統用:麦克斯韦-玻尔兹曼统计 n ¯ = 1 e ( ϵ − μ ) / k T {\displaystyle {\bar {n}}={\cfrac {1}{e^{\left(\epsilon...
    2 KB (283 words) - 12:23, 28 March 2022
  • 量子穿隧效應 (category 粒子物理學)
    在量子力學裏,量子穿隧效應(Quantum tunneling effect)指的是,像电子等微观粒子能夠穿入或穿越位勢壘的量子行為,儘管位勢壘的高度大於粒子的總能量。在經典力學裏,這是不可能發生的,但使用量子力學理論卻可以給出合理解釋。 量子穿隧效應是太陽核聚變所倚賴的機制。量子穿隧效應限制了太陽...
    36 KB (5,327 words) - 18:17, 16 November 2024
  • 这是一份粒子物理学的粒子清单,包括已知的和假设的基本粒子,以及由它们合成的复合粒子。 关于根据发现年代顺序排列的亚原子粒子清单,请参见粒子发现年表。 基本粒子是没有可测量的内在结构的粒子,就是说,它不是其他粒子的复合。它们是量子场论的基本物质。基本粒子可以根据它们的自旋分类,费米子有半整数自旋而玻色子有整数自旋。...
    102 KB (10,300 words) - 03:42, 22 May 2025
  • 核子 (section 粒子列表)
    粒子,即質子或中子。每個原子核都擁有至少一個核子,每個原子又是由原子核與圍繞原子核的一個或多個電子所組成。任意原子核的質量數就是其核子數。因此有時人們也會稱這個數字為「核子數」。 在1960年代之前,核子被認為是基本粒子,不是由更小的部份組成的。今天我們知道核子是複合粒子...
    27 KB (2,081 words) - 14:30, 18 March 2025
  • 丁肇中 (category 欧美学会海外名誉会长)
    物理学家,中央研究院、美国科学院院士及中國科學院外籍院士,現任美国麻省理工学院教授,曾获得1976年诺贝尔物理学奖。他曾發現一新的次原子粒子,並把那粒子命名為“J粒子”。 1936年,丁肇中出生在美国密歇根州的安娜堡,他的父母原本希望他出生在中國,不過當他父母在美國進行學術訪問的時候,他提早...
    17 KB (1,678 words) - 07:34, 18 June 2025
  • 子核具有的电荷量。科学界在1920年代普遍认为原子核是由当时已知的两基本粒子质子和电子混合构成的。不过这模型与其他理论及实验结果存在抵触之处。 詹姆斯·查德威克在1932年发现了中子,而后又验证了中子是有別於質子的新基本粒子。原子核的基本性质随着中子的发现得以确定。...
    69 KB (8,135 words) - 07:05, 24 January 2025
  • 强相互作用的媒介粒子,自旋为1,共8。 光子 - 电磁相互作用的媒介粒子,自旋为1,共1。 W及Z玻色子 - 弱相互作用的媒介粒子,自旋为1,共3。 希格斯玻色子 - 通過希格斯機制將質量給予其它粒子,自旋為0,目前只發現1。 引力子 - 引力相互作用的媒介粒子,自旋为2,只有1,目前未曾觀測到。...
    10 KB (1,507 words) - 05:08, 7 June 2025
  • 夸克 (category 亚原子粒子)
    夸克(quark)是一基本粒子,也是構成物質的基本單元。當夸克互相結合,形成一複合粒子,叫強子,強子中最穩定的是質子和中子,它們是構成原子核的單元。由於一叫“夸克禁閉”的現象,夸克不能夠直接被觀測到,或是被分離出來;只能夠在強子裏面找到夸克。因此,人類對夸克的所知大多都是來自對強子的觀測。 目前已知夸克 有六“味”...
    65 KB (6,755 words) - 11:55, 26 March 2025
  • 同種元素的另一同位素;若為質子數的改變,則核嬗變後的產物為另一不同的化學元素。 最常見的衰变類是α衰變和β衰變。α衰變是原子核放出α粒子(氦原子核),是發射核子的衰變中最常見的。不過有些原子核也會放出質子(質子發射)或中子(中子發射),或者釋放比α粒子...
    27 KB (3,005 words) - 08:11, 8 February 2025
  • 弱相互作用(又稱弱力或弱核力)是自然的四基本力中的一,其餘三為强相互作用、电磁力和引力。次原子粒子的放射性衰變就是由它引起的,恆星中一叫氫聚變的過程也是由它啟動的。弱相互作用會影響所有的費米子,即所有自旋為半奇數的粒子。 在粒子物理學的標準模型中,弱相互作用的理論指出,它是由W及Z玻色子的交...
    29 KB (3,151 words) - 23:55, 17 May 2025
  • 粒子物理學裏,標準模型(英語:Standard Model,SM)是描述強力、弱力及電磁力這三基本力及組成所有物質基本粒子的理論,屬於量子場論的範疇,並與量子力學及狭义相對論相容。到目前為止,幾乎所有對以上三力的實驗的結果都合乎這套理論的預測。但是標準模型還不是萬有理論,主要是因為還沒有描述引力。...
    20 KB (1,836 words) - 05:29, 4 July 2025
  • 粒子輻射是輻射的能量,意思是快速移動的次原子粒子。如果粒子朝著的方向運動,就類似一束光,所以粒子輻射也被稱為粒子束。 由於波粒二象性,所有運動的粒子也都有波動性。高能量的粒子較易呈現粒子性,而低能量的粒子較容易呈現波動性。 粒子可以是帶電的或不帶電的: 粒子...
    3 KB (357 words) - 21:49, 10 May 2023
  • charge)是构成物质的基本粒子的一物理性質,原子中的质子和电子分别带有正电荷和负电荷,而中子不带电荷。帶有電荷的物質稱為帶電物質,带有电荷的粒子称为带电粒子。两个帶電粒子之間會互相施加作用力,电荷符号相同的粒子会相互排斥,电荷符号不同的粒子会相互吸引,该作用力可由庫侖定律得出。 电荷是许多次原子粒子所拥有的一...
    19 KB (2,808 words) - 00:45, 26 March 2024
  • 粒子物理学中,π介子是以下三次原子粒子之一:π+、π0和π−。π介子是最重要的介子之一,在揭示强核力的低能量特性中起着重要的作用。 π介子拥有0自旋,由第一代夸克组成。在夸克模型中,一个上夸克和一个反下夸克构成一个π+,一个下夸克和一个反上夸克构成一个π−,它们互为反粒子...
    13 KB (1,160 words) - 19:53, 6 September 2024
  • 根據量子力學的不確定性原理,對於微觀粒子做測量實驗,粒子的位置與動量不可同時被確定;假若越準確地知道粒子位置,則越不準確地知道粒子動量;反之亦然。愛因斯坦因此提問,不論有沒有對於粒子做測量試驗,粒子是否具有明確的位置?對於這問題,量子力學的哥本哈根詮釋表明,在測量之前,粒子的位置不具任何意義。EPR論文嘗試證明,粒子...
    55 KB (8,218 words) - 18:34, 4 July 2025
  • 李政道 (category 欧美学会海外名誉会长)
    Model)、楊李定理、粒子物理學、相對論重離子(RHIC)物理、量子場論的非拓撲性孤立子和孤立子星等成就而知名。他曾擔任哥倫比亞大學名譽教授,於1953年至2012年間講學。 1957年,31歲的李政道與是華裔物理學家的楊振寧一起因弱作用下宇稱不守恒的發現獲得諾...
    25 KB (3,214 words) - 14:33, 15 June 2025
  • 粒子」)又名幽靈粒子、鬼粒子(英語:ghost particle)是一电中性的基本粒子,自旋量子數為½,以希腊字母ν标记。现在已经有证据表明其具有质量。但其质量即使相比于其他亚原子粒子也是非常微小的。它可能是现在唯一一已探测到的暗物质,是一热暗物质。 中微子与电子、μ子以及τ子属轻子,有三种“味”:电中微子(...
    105 KB (12,871 words) - 23:51, 2 July 2025
  • 粒子具有不同的性質,則可以藉著測量這些不同的性質來區分這兩個粒子。根據許多實驗獲得的結果,種類的粒子具有完全相同的性質,例如,宇宙裏所有的電子都帶有相等數量的電荷。因此,無法依靠物理性質來區分種類的粒子,必須使用另一區分法,即跟蹤每一個粒子的軌道。只要能夠無限精確地測量出每一個粒子...
    68 KB (9,452 words) - 19:12, 18 December 2024
  • 自1860年以來,許多科學家都在研究此現象,後來發現布朗運動有下列的主要特性: 粒子的運動由平移及轉移所構成,顯得非常沒規則而且其軌跡幾乎是處處沒有切線。 粒子之移動顯然互不相關,甚至於當粒子互相接近至比其直徑小的距離時也是如此。 粒子越小或液體粘性越低或溫度越高時,粒子的運動越活潑。 粒子的成分及密度對其運動沒有影響。 粒子的運動永不停止。...
    16 KB (3,006 words) - 18:32, 3 July 2025
  • 粒子物理學中,K介子(Kaon,標記為 K ))是帶有奇異數這一量子數的四介子的任一。在夸克模型中含有一個奇夸克(或其反夸克),及一個上或下夸克的反夸克(或其夸克)。 自從它們在1947年被發現之後,K介子為基礎相互作用的性質提供了大量的資料。在建立粒子...
    25 KB (2,755 words) - 00:24, 8 January 2024
  • 粒子交互作用的費曼圖,基本上不會產生奇點,這是由於弦的運動軌跡是世界面。故弦論為量子重力的候選者,有望完成物理界所追求的萬有理論。 雖然弦理論最開始是要解出強作用力的作用模式,但是後來的研究則發現了所有的粒子(含反粒子),如正反夸克,正反電子(电子、正电子),正反微中子等等,以及四基本作用力粒子...
    20 KB (3,304 words) - 19:41, 3 July 2025
  • 在多粒子系统的情形下,质心系中的粒子彼此之间可能会存在相对运动,并有可能存在一或多基本相互作用。这时粒子的动能和力场的势能会增大系统的总能量,使之大于所有粒子的静止质量之和,这部分能量也对系统的不变质量有贡献。 在粒子物理学中,不变质量是一个粒子的能量 E {\displaystyle...
    6 KB (817 words) - 02:30, 8 January 2024