粒子列表

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Template:NoteTA 这是一份粒子物理学粒子清单,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

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。

标准模型

Template:Main Template:File2 「標準模型」所呈現的是我們目前對於基本粒子物理的了解,人們已觀測到所有標準模型中的粒子。

费米子(具有半整数自旋)

Template:Main 费米子具有半整数自旋,每個費米子都有對應的反粒子。費米子是所有物質的基本組成成份。費米子有兩種形式,一種是夸克另一種是輕子,它們最大的不同是前者有色荷交互作用而後者沒有。

  • 夸克具有三种色荷(colour)的特性,分别是R(紅)G(綠)B(藍),反夸克具有三种补色,分别是R(反紅 antired)、G(反綠 antigreen)、B(反藍 antiblue),有时也用互補色:R(青 cyan)、G(洋紅 magenta)、B(黃 yellow)來表示。
世代 同位旋 特点 名稱 符号 電荷e 質量(MeV/c2 反粒子 符号 電荷e
1 1/2 Iz=-1/2 下夸克 d −1/3 4.7 0.3+0.5 反下夸克 d +1/3
1/2 Iz=+1/2 上夸克 u +2/3 2.2 0.4+0.5 反上夸克 u −2/3
2 0 S=-1 奇夸克 s −1/3 95 3+9 反奇夸克 s +1/3
0 C=1 魅夸克 c +2/3 1275 35+25 反魅夸克 c −2/3
3 0 B=-1 底夸克 b −1/3 4180 30+40 反底夸克 b +1/3
0 T=1 頂夸克 t +2/3 173000 ± 400 反頂夸克 t −2/3
有電荷的粒子及其反粒子 中微子及反中微子
名稱 符號 電荷 質量MeV/c2 名稱 符號 電荷 質量MeV/c2
電子 / 正電子 e/e+ −1 / +1 0.5109989461 ± 0.0000000031 電中微子 / 反電中微子 νe/νe 0 < 0.0000022
μ子 / 反μ子 μ/μ+ −1 / +1 105.6583745 ± 0.00000024 μ中微子 / 反μ中微子 νμ/νμ 0 < 0.17
τ子 / 反τ子 τ/τ+ −1 / +1 1776.86 ± 0.12 τ中微子 / 反τ中微子 ντ/ντ 0 < 15.5

玻色子(具有整数自旋)

Template:Main 玻色子有整数自旋基本交互作用是由規範玻色子傳遞,希格斯玻色子涉及到規範玻色子費米子獲得質量的機制。

名稱 符号 電荷(e 自旋 質量(GeV/c2 相互作用
光子 γ 0 1 0 電磁相互作用
W玻色子 W± +1 / −1 1 80.379 ± 0.012 弱相互作用
Z玻色子 Z0 0 1 91.1876 ± 0.0021 弱相互作用
膠子 g 0 1 0 強相互作用
希格斯玻色子 H0 0 0 125.18 ± 0.16 電弱交互作用
引力子(假想) G 0 2 0 引力相互作用

每個膠子帶有一個單位色荷的顏色與一個單位色荷的反顏色。顏色可以是紅色r藍色b綠色g。反顏色可以是反紅色r¯反綠色b¯反藍色g¯。所以,膠子可能處於九種不同的色態,分別為

rr¯rb¯rg¯br¯bb¯bg¯gr¯gb¯gg¯

實際而言,膠子是處於這九種色態的線性獨立組合,色單態並不存在,所以只有八種色態,分別為

(rb¯+br¯)/2        i(rb¯br¯)/2
(rg¯+gr¯)/2 i(rg¯gr¯)/2
(bg¯+gb¯)/2 i(bg¯gb¯)/2
(rr¯bb¯)/2 (rr¯+bb¯2gg¯)/6

希格斯玻色子主要是为了解释粒子质量的起源。在被称为希格斯机制的过程中,希格斯玻色子和标准模型中的其他费米子通过的SU(2)规范对称性的自发破缺获得质量。

最小超对称标准模型(MSSM)预测有多个希格斯玻色子(h0H10H20H±H±±A0)。

引力子被加在列表中,虽然它不是由标准模型预测的,但在量子场论等理论中是存在的。

假想的粒子

根据超对称理论的预测,标准模型中的每一个粒子都存在一个与其对应,自旋相差1/2的超对称粒子(Superpartner)。虽然目前为止,超对称粒子还没有被实验所证实,但是它们很有可能在欧洲大型强子对撞机中被发现。费米子的超粒子是超费米子(Sfermion),命名时在每种费米子前加一个s。玻色子的超粒子,命名时在每种玻色子后加一个ino。


超夸克(squarks,符号q~)是夸克对应的超对称粒子,自旋为0。

超夸克
超夸克 规范本征态 质量本征态 自旋 R-宇称 对应夸克 符号 自旋 R-宇称
第一代
标量上夸克 Sup squark u~Lu~R u~1u~1 0 -1 上夸克 u Template:Frac +1
标量下夸克 Sdown squark d~Ld~R d~1d~1 0 -1 下夸克 d Template:Frac +1
第二代
标量粲夸克 Scharm squark c~Lc~R c~1c~1 0 -1 粲夸克 c Template:Frac +1
标量奇夸克 Sstrange squark s~Ls~R s~1s~1 0 -1 奇夸克 s Template:Frac +1
第三代
标量顶夸克 Stop squark t~Lt~R t~1t~1 0 -1 顶夸克 t Template:Frac +1
标量底夸克 Sbottom squark b~Lb~R b~1b~1 0 -1 底夸克 b Template:Frac +1


超轻子(Sleptons,符号~)是轻子对应的超对称粒子,自旋为0,包括标量电子标量μ子标量τ子标量中微子。许多标准模型的扩展提出,可能需要解释LSND的结果。一个不参加除引力以外的任何相互作用的标量中微子,MSSM中右旋中微子相对应的粒子,被称为惰性中微子(Sterile neutrino)。

超轻子
超轻子 规范本征态 质量本征态 自旋 R-宇称 对应轻子 符号 自旋 R-宇称
第一代
标量电子 Selectron e~Le~R e~1e~1 0 -1 电子 e Template:Frac +1
标量电子中微子 Selectron sneutrino ν~e ν~1L,R 0 -1 电子中微子 νe Template:Frac +1
第二代
标量μ子 Smuon μ~Lμ~R μ~1μ~1 0 -1 μ子 μ Template:Frac +1
标量μ子中微子 Smuon sneutrino ν~μ ν~2L,R 0 -1 μ子中微子 νμ Template:Frac +1
第三代
标量τ子 Stauon τ~Lτ~R τ~1τ~1 0 -1 τ子 τ Template:Frac +1
标量τ子中微子 Stauon sneutrino ν~τ ν~3L,R 0 -1 τ子中微子 ντ Template:Frac +1


超规范子(gaugino,符号χ~i±)是规范玻色子对应的超对称粒子

超规范子
超规范子 符号 本征态 自旋 R-宇称 规范场论 种类数 注释 对应规范玻色子 符号 自旋 R-宇称 种类数
馬約拉納費米子 Majorana fermion 对应 中性玻色子
超引力子 Gravitino G~ Template:Frac -1 1 引力子 G 2 +1 1
超膠子 gluino g~ Template:Frac -1 SU(3) 8 胶子 g 1 +1 8
超B子 Bino B~0 Template:Frac -1 U(1) 1 弱超電荷力 B玻色子 B 1 +1 1
超W子 Wino W~3 W~0W~1W~2 Template:Frac -1 SU(2)L 3 W玻色子 W0W1W2 1 +1 1
超中性子 Neutralino χ~i0
(N~i0)
χ~10χ~20χ~30χ~40
(N~10N~20N~30N~40)
Template:Frac -1 4 B~0W~0H~0混合態。 希格斯玻色子
Z玻色子光子
HZγ 1 +1
超光子 photino γ~ Template:Frac -1 1 Z~0H~0混合态 光子 γ 1 +1 1
超Z子 Zino Z~0 Z~10 Z~20 Template:Frac -1 1 B~0W~0混合态 Z玻色子 Z 1 +1 1
狄拉克费米子 Dirac-Fermionen 对应 荷电玻色子
超荷子 chargino χ~i±
(C~i±)
χ~1+ / χ~1(C~1+ / C~1)
χ~2+ / χ~2(C~2+ / C~2)
Template:Frac -1 4 W~±H~±的线性组合。 希格斯玻色子
W玻色子
H±W± 1 +1
带电超W子 Wino W~± W~+W~ Template:Frac -1 2 W~1W~2混合態。 W玻色子 W± 1 +1 2


超希格斯粒子(Higgsino,符号H~)是标量玻色子希格斯玻色子对应的超对称粒子

超希格斯粒子
超希格斯粒子 符号 本征态 自旋 R-宇称 对称性 种类数 注释 对应希格斯玻色子 符号 自旋 R-宇称 种类数
超希格斯粒子 h~0 h~u0h~d0 Template:Frac -1 标量 2 希格斯玻色子 h0 0 +1 1
中性超希格斯粒子 H~0 H~u0H~d0 Template:Frac -1 标量 2 中性希格斯玻色子 H10H20H30 0 +1 1
带电超希格斯粒子 H~± H~u+H~d Template:Frac -1 标量 2 带电希格斯玻色子 H± 0 +1 2
赝标量超希格斯粒子 A~0 Template:Frac -1 赝标量 1 赝标量希格斯玻色子 A0 0 +1 1

注:正如光子,Z玻色子和W±玻色子是B0, W0, W1 和 W2的叠加态。相对应地,超光子,zino和wino±是bino0, wino0, wino1 和 wino2的叠加态。


其它理论预言存在另外的粒子:

其它假设的粒子
名称 自旋 注释
引力子 graviton 2 解释量子引力
有质量引力子 massive graviton 2 1、源于对广义相对论的修正理论,例如双度规理论(双引力理论)。该理论提出存在两种引力子:g型引力子:与物质耦合,可能具有微小质量,传播速度低于光速;f型引力子:不与物质直接作用,保持无质量。 两者的混合可能导致引力波在传播过程中发生振荡(类似中微子振荡)。2、有质量引力理论(dRGT理论)通过引入质量项扩展了广义相对论,允许引力子存在微小质量,同时保证与现有实验观测兼容。
多自旋引力子 0、1、2 多自旋可能性,若引力子质量不为零,允许存在自旋为0、1、2的玻色子作为引力载体。这些粒子在质量趋近于零时会退化为广义相对论的标准引力子。
对偶引力子 dual graviton 2 在超引力的电磁对偶下的对偶引力子
超引力子 Gravitino Template:Frac 也叫引力微子、超级引力子(Supergraviton),超引力理论中的超对称粒子,质量可能极重。
引力标量子 graviscalar 0 也称为radion,出现在 Kaluza-Klein 理论中。
引力光子 graviphoton 1 也称为gravivector
超光子 hyperphoton 0 与K介子衰变中的CP破坏相关的假设类光子粒子。
轴子 axion 0 用来解决CP守衡的问题,暗物质的一个可能的候选者。
超軸子 axino Template:Frac 也叫轴微子,解决CP守衡的问题在超对称粒子上的扩展。
标量轴子 saxion 0 轴子的超级伙伴,与 axino 和 axion 一起在 Peccei-Quinn 理论的超对称扩展中形成一个超多重态。
轴味子 axiflavon 0 也称为味轴子 flaxion
膜子 branon 0、1 膜宇宙模型。
胀子 dilaton 0 一些弦理论的预测。时空度规涨落相关的准粒子,可能与宇宙学中的真空相变有关。
胀微子 dilatino Template:Frac dilaton的超对称粒子
暴脹子 inflaton 0 宇宙膨胀理論假設迄今仍不明的純量場和它的相關粒子。
曲率子 curvaton 0 暴脹子的伴侣,使膨胀模型更自然。
隐子 Crypton 2 引子,弦理论中的概念,宇宙中的基本单元不是点粒子,而是一维的弦,而引子就是弦的一种振动模式所对应的粒子。
磁单极子 Magnetic monopole Template:Frac 或 0 大统一理论GUT,仅带有北極或南極的单一磁极(类似于只带负电荷的电子),它们的磁感线分布类似于点电荷的电场线分布。这种粒子是一种带有一个单位“磁荷”(类比于电荷)的粒子。
狄拉克磁单极子 Dirac monople Template:Frac 或 0 允许电荷量子化的单极子,磁场分布类似点电荷的电场,磁感线从单一磁极发散,但狄拉克弦的存在导致矢势在特定方向上出现奇异性。
霍夫特-波利亚科夫磁单极子
t'Hooft-Polyakov monople
0 狄拉克单极子,但没有狄拉克弦。基于大统一理论(GUT)中的希格斯机制和非阿贝尔规范场对称性自发破缺。
吴-杨磁单极子 Wu–Yang monopole ?0 吴大峻-杨振宁磁单极子,利用纤维丛数学方法,将空间划分为两个半球区域,通过规范变换消除狄拉克弦的奇异性,构建无奇点的磁单极子模型。
双荷子 Dyon Template:Frac 既带电荷又带磁荷的粒子,大统一理论GUT
磁光子 magnetic photon 1 磁单极和双光子理论。
对偶光子 dual photon 1 电磁对偶下的光子对偶。
马约拉纳粒子 majoron 0 预测中微子质量机制,其反粒子是其本身。
马约拉纳费米子 majorana fermion Template:Frac ; Template:Frac ?... 超规范子(Gluinos)、超中性子(neutralinos)及其他。其反粒子是其本身。
戈德斯通玻色子 goldstone boson 0 或称南部-戈德斯通玻色子、南部-金石玻色子、Nambu-Goldstone bosons,指连续对称性被自发破缺后必定存在的零质量玻色粒子。
准戈德斯通费米子
quasi Goldstone fermions (QGF)
Template:Frac 在近似超对称破缺或软破缺下获得的具有微小质量的赝戈德斯通费米子。
超戈德斯通子 Goldstino Template:Frac 一种无质量费米子,是由超对称性自发打破产生的费米子,是戈德斯通玻色子的超对称对应粒子。 准戈德斯通费米子 quasi Goldstone fermions (QGF)
标量戈德斯通子 Sgoldstino 0 超戈德斯通子的超级伙伴。
压力子 Pressuron 0 2013年提出的与引力和物质耦合的假想标量粒子。
对称子 Symmetron 0 调节假想对称场的第五种力。
X及Y玻色子 X and Y bosons 1 大统一理论GUT
W'及Z'玻色子 W' and Z' bosons 1 W+′, W′, Z′

夸克和轻子的理论结构模型:

  • 阿尔法子 alphon
  • 贝塔子 beiton
  • 宇子 cosmon
  • 族子 familon
  • 格里克子 gleak
  • 單子 haplon
  • 黑子 helons
  • 毛粒子 maon
  • 前子 preon(先子):正電前子、反正電前子、中性前子跟反中性前子。
  • 初子 rishon(粒生子):所有的輕子跟夸克都是由三個粒生子組成的,而這些由三個粒生子組成的粒子的自旋都是1/2。
    • T-粒生子(符號T,取自英語的Third(意即「第三」或「三分之一」,這是因為在模型中T-粒生子的電荷是+1/3e之故)
    • V-粒生子(符號V,取自英語的Vanish(意即「消失」,這是因為在模型中V-粒生子是電中性的之故)。
  • 技彩粒子 Technicolor:技彩理论是为解决电弱对称性破缺问题而提出的超出标准模型的理论,以量子色动力学为模型,通过引入新的强相互作用,即技彩相互作用,来使W和Z玻色子获得质量,而不是像标准模型那样引入基本的希格斯玻色子。
    • 技夸克 Techniquarks:自旋Template:Frac,技彩理论中类似夸克的粒子,具有分数电荷和色荷等性质,是构成其他复合粒子的基本单元,多个技夸克通过技彩相互作用可以形成不同的束缚态。
    • 技轻子 Technileptons:自旋Template:Frac,类似于标准模型中的轻子,但参与技彩相互作用。它们与技夸克一起,是技彩理论中更基本的费米子。
    • 技胶子 Technigluons:自旋1,是技彩相互作用的传播子,类似于量子色动力学中的胶子,负责传递技彩力,使技夸克相互作用并形成各种复合粒子。
  • 堆子 tweedle
  • 欧米伽子 omegon
  • 前夸克 prequark
  • 元始子 primons
  • 五斂子 quinks
  • 奎克 qwink
  • 亚夸克 subquark(次夸克)
  • 亚层子 substraton
  • Y粒子 Y-particle

复合粒子

强子

File:强子多重道.png
强子的八重道强子谱,d、u、s、c

所有受到強相互作用影響的亞原子粒子都被稱為强子

介子(玻色子)

File:Quark structure pion.svg
π介子裡有一個上夸克和一個反下夸克。

Template:Main 介子由一個夸克和一個反夸克組成,夸克偶素(Quarkonium)由正反同一夸克构成的束缚态。

介子的角动量量子数 与 L = 0, 1, 2, 3
自旋S 角動量
算符
L
總角動量
量子數
J
|s|
j
+s
宇稱P
Template:Math=(−1)Template:Math+1
C-宇称C
Template:Math=(−1)Template:Math
JPC 介子的类型
0 0 0 + 0−+ 赝标量介子(Pseudoscalar meson)
1 1 + 1+− 赝矢量介子(Pseudovector meson)
2 2 + 2−+ 赝张量介子(Pseudotensor meson)
3 3 + 3+− 三阶轴矢量介子(Triaxial-vector meson)
1 0 1 1−− 矢量介子(Vector meson)
1 2, 1, 0 + + 2++, 1++, 0++ 标量介子(Scalar meson)0++
轴矢量介子(Axial-vector meson)1++
张量介子(Tensor meson)2++
2 3, 2, 1 3−−, 2−−, 1−− 矢量介子(Vector meson)1−−
赝张量介子(Pseudotensor meson)2−−
三阶矢量介子(Trivector meson)3−−
3 4, 3, 2 + + 4++, 3++, 2++ 张量介子(Tensor meson)2++
三阶张量介子(Tritensor meson)3++
四阶张量介子(Quadritensor meson)4++


介子的分类与命名

无味介子的命名(味量子数等于0)
qq JPCTemplate:Ref 0−+, 2−+, 4−+, ... 1+−, 3+−, 5+−, ... 1−−, 2−−, 3−−, ... 0++, 1++, 2++, ...
Template:Math I 1(Template:Math, Template:Math, …)Template:Math 1(Template:Math, Template:Math, …)Template:Math 3(Template:Math, Template:Math, …)Template:Math 3(Template:Math, Template:Math, …)Template:Math
ud
uudd2
du
1 [[π介子|Template:Math]]
[[π介子|Template:Math]]
[[π介子|Template:Math]]
[[b介子|Template:Math]]
[[b介子|Template:Math]]
[[b介子|Template:Math]]
[[ρ介子|Template:Math]]
[[ρ介子|Template:Math]]
[[ρ介子|Template:Math]]
[[a介子|Template:Math]]
[[a介子|Template:Math]]
[[a介子|Template:Math]]
uu+dd
ss
0 [[η介子|Template:Math]]
[[η介子|Template:Math]]
[[h介子|Template:Math]]
[[h介子|Template:Math]]
[[ω介子|Template:Math]]
[[ϕ介子|Template:Math]]
[[f介子|Template:Math]]
[[f介子|Template:Math]]
cc 0 Template:Math Template:Math [[J/ψ介子|Template:Math]]Template:Ref Template:Math
bb 0 Template:Math Template:Math [[Υ介子|Template:Math]] Template:Math
tt 0 Template:Math Template:Math [[θ介子|Template:Math]] Template:Math
cc 1 Template:Math Template:Math Template:Math Template:Math
bb 1 Template:Math Template:Math Template:Math Template:Math
tt 1 Template:Math Template:Math Template:Math Template:Math

C-宇称只与中性介子有关。

††JPC=1−−(1³Template:Math1)时Template:Math介子被称为Template:Math介子

由于一些符号可能指向一个以上的粒子,因此有一些额外的规则:

  • JPC=0的是标量介子JPC=1是矢量介子JPC=2是张量介子,对于其余的介子,J 数字被添加到下标:Template:MathTemplate:MathTemplate:Math等。
  • (Pseudo-)表示P=-1的介子,(Axial-)表示P=+1的介子,高J态(J≥3)通常使用三阶(tri-)、四阶(quadri-)。
  • 对于大多数Template:MathTemplate:MathTemplate:Math的状态,通常会增加能级信息的表示:Template:MathTemplate:Math。第一个数字是主量子数,字母是能级符号Template:Math,省略了多重性,因为它隐含在符号中,J 在需要时标识:Template:Math,如果没有获得能级信息,则在括号中添加质量(单位:MeV/c2):Template:Math
  • 符号不能区分干净夸克态和胶球态,因此胶球使用同样的标记方案。对于具有JPC奇异量子数 (JPC = 0−−,0+−、2+−、4+− …、1−+、3−+、5−+ …)的介子,使用与JP 相同介子的相同符号,将J标识出,同位旋(I=0)的JPC = 1−+Template:Math。当粒子的量子数未知时被称为Template:Math,在括号中用质量表示。
味介子的命名
q
q
u d c s t b
u D¯0 K+ T¯0 B+
d D K0 T B0
c D0 D+ Ds+ T¯c0 Bc+
s K K¯0 Ds Ts Bs0
t T0 T+ Tc0 Ts+ Tb+
b B B¯0 Bc B¯s0 Tb
  • K0(s¯d)K¯0(sd¯) 混合产生,短寿命的KS0=22(K0K¯0)Template:Nobr),长寿命的KL0=22(K0+K¯0)Template:Nobr)。
  • 如果JP是正规级数,包括正宇称 (JP = 0+, 2+, …)和负宇称 (JP = 1, 3, …)在符号上添加上标()。
  • 如果不是赝标量介子(JP = 0)或矢量介子(JP = 1)将(JP)添加为符号下标。
  • 当介子的共振态已知时,在括号中加上。当共振状态未知时,在括号中添加质量(单位:MeV/c2)。介子处于基态时,括号中不加任何东西。

重子(费米子)

File:Proton quark structure.svg
質子裡有兩個上夸克和一個下夸克。

Template:Main 重子由三個夸克反夸克組成。双夸克(Diquark)或双夸克关联/聚类是一个假设状态,重子内的三个夸克分成两组,相应的重子模型称为夸克-双夸克模型。双夸克通常被视为一个亚原子粒子,第三夸克通过强相互作用与之相互作用。二夸克的存在是一个有争议的问题,但它有助于解释某些核子性质,并重现对核子结构敏感的实验数据。

重子的角动量量子数 与 for L = 0, 1, 2, 3
自旋S 角動量算符L 總角動量量子數J
|s|j+s
宇稱P
Template:Math=(−1)Template:Math
JP
Template:Sfrac 0 Template:Sfrac + Template:Sfrac+
1 Template:Sfrac, Template:Sfrac Template:Sfrac, Template:Sfrac
2 Template:Sfrac, Template:Sfrac + Template:Sfrac+, Template:Sfrac+
3 Template:Sfrac, Template:Sfrac Template:Sfrac, Template:Sfrac
Template:Sfrac 0 Template:Sfrac + Template:Sfrac+
1 Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac
2 Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac + Template:Sfrac+, Template:Sfrac+, Template:Sfrac+, Template:Sfrac+
3 Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac, Template:Sfrac

重子的分类与命名

根据同位旋(I)和所含夸克的种类将重子分为两类六组:

命名规则依据的是轻夸克(上夸克、下夸克、奇夸克)与重夸克(粲夸克、底夸克、顶夸克)的组合情况,规则涵盖了六种夸克所有可能的三夸克组合的情况,包括包含顶夸克的组合:

重子 核子(N) Δ重子 Λ重子 Σ重子 Ξ重子 Ω重子
包含(du)夸克 3 2 1 0
包含(scbt)夸克 0 1 2 3
同位旋 (I) Template:Frac Template:Frac 0 1 Template:Frac 0
(2I+1) 2 4 1 3 2 1

实际使用时还有一些额外的规则对重子之间进行区别,会用到一些不同的符号:

  • 只含有一種夸克的重子(如 uuu 和 ddd)存在 JP = Template:Frac+ 組態,而 JP = Template:Frac+ 組態是泡利不相容原理所不允許的。
  • 含有二種夸克的重子(如 uud 和 uus)和三種夸克的重子(如 uds 和 udc)可以存在JP = Template:Frac+JP = Template:Frac+ 两种組態,添加上标()区别。
  • 含有三種夸克的重子(例如 uds 和 udc)可以存在JP = Template:Frac+ 的两种組態。添加上标()区别。
  • 根据重子的电荷数添加上标(0+-)。


重子的命名
N 夸克 JP


Σ JP=Template:Frac+ 夸克 JP Σ JP=Template:Frac+ 夸克 JP ΞJP=Template:Frac+ 夸克 JP ΞJP=Template:Frac+ 夸克 JP ΩJP=Template:Frac+ 夸克 JP ΩJP=Template:Frac+ 夸克 JP
Template:SubatomicParticle / Template:SubatomicParticle / Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+* Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+
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Δ 夸克 JP Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac* +* Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+
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Λ 夸克 JP Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac* +* Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+ Template:SubatomicParticle Template:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticleTemplate:SubatomicParticle Template:Frac+
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非常规强子态

非常规(nonconventional)强子态,奇異強子(Exotic hadron),也称为外来态或奇异态(exotic states),QCD理论不禁止包含的基本粒子不是2个或者3个夸克的强子

  • 胶球(Glueball):Nq=0Ng2
  • 混杂态(Hybrid):Nq2Ng1
  • 多夸克态(Multiquark state):Nq>3
  • 分子态(Molecule):NQ2

非常规强子的暂时命名:

  • X:包含有未知的量子数,以及所有不是Y的中性粒子
  • Y:矢量粒子,即JPC = 1−−
  • Z:带电粒子

奇異介子,由多于一个夸克和一个反夸克组成或由纯胶球组成自旋總是整數

  • 具有JPC奇异量子数 (JPC = 0−−,0+−、2+−、4+− …、1−+、3−+、5−+ …)的介子。
  • 膠球(Glueballs或Gluonium)- 由两个胶子或三个胶子组成,膠子與膠子之間通過自耦合,形成束縛態。
    • 质子之间的碰撞交换的偶数胶子球是坡密子(Pomeron)。
    • 质子之间的碰撞交换的奇数胶子球是奇数子(odderon)。
  • 四夸克态(Tetraquark)- 由两个夸克和两个反夸克组成束缚态,或者由两个夸克组成分子态即介子分子(Mesonic molecule)和介子偶素(mesonium),还可能存在的组合方式双夸克偶素(Diquark-onium,正夸克对与反夸克对的束缚态),强子夸克偶素(Hadro-quarkonium),夸克偶素伴随介子(Quarkonium adjoint Meson)。
  • 六夸克态(Hexquark)- 由三个夸克反夸克对组成束缚态,或者由三对夸克反夸克对组成分子态。
  • 介子混雜態(hybrid mesons)- 夸克胶子混雜態(Hybrids)-由一個夸克和一個反夸克與一個膠子形成混雜態。

奇異重子,由多于三个夸克或和三个反夸克组成自旋總是半整數

  • 五夸克态(Pentaquark)- 是由四個夸克和一個反夸克組成束缚态,或者由重子和介子组成分子态即重子介子分子(baryonic-mesonic molecules)。
  • 双重子态(Dibaryo)- 由两个重子組成束缚态即重子分子(baryonic molecules),具有六个夸克或六个反夸克。
  • 重子偶素(Baryonium)- 由重子反重子组成束缚态。
  • 七夸克态(Heptaquark)- 由五個夸克和两個反夸克組成。
  • 重子混雜態(hybrid baryons)- 夸克胶子混雜態(Hybrids)由三個夸克或三個反夸克與一個膠子形成混合態。
  • 超對稱R-重子- 具有三个夸克或三个反夸克和一顆超膠子組成。

原子核

Template:主条目

创建缩略图出错:
一個原子的示意圖,原子中紅色的是質子,紫色的是中子,而外圍黑色的暈就是電子雲

每一種原子核都有特定數量的中子質子,一種原子核會以衰變的方式變成另一種原子核。

奇特原子核:僅含有质子或者中子中的一种的核素。

  • 雙質子 Diproton,指僅含有2個質子、不包含任何中子核素,一種假想的氦同位素,因此又稱為氦-2(Helium-2,Template:SimpleNuclide)。
  • 三質子 Triproton,指僅由三顆質子所組成,沒有中子的核素,一種假想的鋰同位素,因此又稱為鋰-3(Lithium-3,Template:SimpleNuclide)。
  • 0號元素 Neutronium,又被稱為中子元素(Neutrium),僅含中子,不含質子的一種元素,或純粹只由中子組成的物質。
    • 雙中子 Dineutron,一種僅含有中子的核素。
    • 多中子 multineutron,多個中子形成一個原子核。
      • 四中子 Tetraneutron,四個中子形成一個原子核。六中子 Hexaneutron、八中子 Octaneutron计算表明,由六个、八个存在可能性比较大。
      • 三中子 Trineutron、五中子 Pentaneutron、七中子 Heptaneutron,计算表明,由三个、五个和七个中子组成的假想五中子态存在可能性不大。

原子

Template:Main 原子是能區分出化學元素的最小粒子。典型原子的直徑大約是10-8厘米,原子是由一團電子雲環繞著一個相對很小的原子核所構成。

里德伯态

  • 里德伯原子(Rydberg atom)是具有高激发态电子(主量子数n很大)的原子。里德伯原子中只有一个电子处于很高的激发态,离原子实(原子核和其余的电子)很远,原子实对这个电子的库仑作用可视为一个点电荷,因此可以将里德伯原子看作类氢原子。目前实验室中已经制备出n≈105的原子,射电天文已经观测到了n≈630的里德伯原子。
  • 里德伯分子(Rydberg molecule)是是通过两个原子形成的,其中一个是里德伯原子,另一个是正常原子。氦二(Dihelium) (He2*) 是已知第一种里德伯分子。
  • 里德伯极化子(Rydberg polaron)是一种奇异的物质状态,在超低温下产生,其中一个非常大的原子在原子核和电子之间的空间中含有其他普通原子。为了形成这个原子,必须将原子物理的玻色-爱因斯坦凝聚体和里德堡原子两个领域结合起来。

超原子

超原子(Superatoms)是由多个原子组成的特定团簇具有类似于原子特性的稳定结构单元,其物理和化学性质随所含原子的组分、数目和结构的不同而变化。团簇可以模拟元素周期表中单个原子的性质,如原子中电子状态的幻数特征、原子轨道以及氧化还原特性等。一个显著特点是在它与其他原子或团簇化合时能保持自身结构和性质的完整性。

奇异原子

Template:Main 指與一般原子構成不同的原子,奇异原子是像正电子反質子緲子反緲子π介子K介子超子等由不穩定的粒子代替质子中子电子等稳定粒子構成的,壽命都不長。偶素是粒子及其反粒子的束缚态,英文命名是在该粒子名后加后缀-onium。奇异原子也能形成分子緲子偶素就已有化合物。[1]

  • 轻子束缚态:两个轻子的束缚态。
  • 轻子原子:轻子绕原子核旋转。
  • 双强子原子:强子绕原子核旋转,分为介子原子(mesonic atom)、双介子原子(dimeson atom)、重子原子(baryonic atom)。
  • 核束缚态:原子核内有介子或超子,可分为介子核(Mesonucleus)和超核(Hypernucleus)。
  • 强子分子态:由两个或两个以上重子通过强相互作用结合形成,介子偶素介子分子(含双介子态)、重子分子(含双重子态)、重子偶素重子介子分子。重子分子是氢-1以外所有元素的原子核以及双重子态和超核。
  • 反物質(Antimatter)

超对称复合粒子

超对称费米子会形成复合粒子,可以是原子和分子态,甚至还可以是准晶体的相态,但这需要引入额外维度的存在。

分子

Template:Main 分子是能單獨存在、並保持純物質的化學性質的最小粒子,分子由多個原子在共價鍵中透過共用電子連接一起而形成。

凝聚态準粒子

Template:Main 凝聚體物理學的場方程跟高能量粒子物理學所用到的非常相似。因此粒子物理學的大部份理論都能被應用於凝聚体物理學,在凝聚态物理学上,类似于在相互作用粒子系统中的一个实体,当实体中的一个粒子在系统中朝一定方向运动,环绕该粒子的其它粒子云因为其间的相互作用而类似与被拖拽着向某个方向运动,这一系统就像一个自由运动着的整体,也就是一个準粒子元激发(elementary excitation)是指物质中粒子之间、粒子自旋之间、带电粒子与电磁波之间各有相互作用,从而产生粒子的各种集体运动,通常表现为不同的振动或波动,其能量量子就是元激发。因其具有粒子的性状,又称准粒子。在凝聚态物理中,引入这样一个“准粒子”的概念非常重要。準粒子主要有:

来自实验的异常粒子

这些假想粒子是为了解释不寻常的实验结果而被发现或假设的。它们与实验异常有关,但尚未独立再现,或可能是由于实验误差造成的:

名字 异常日期 异常原因 详情
N射线 1903 普罗斯珀-勒内·布隆德洛特 一种未知形式的辐射
错误轻粒子 Oops-Leon 1976 费米国立加速器实验室 6 GeV 共振
情人节单极子 1982 布拉斯·卡布雷拉·纳瓦罗 1982年2月14日检测到单个磁单极子
美舒嘎粒子 Meshugatron 1989 弗萊許曼-龐斯實驗 由 Edward Teller 在 1989 年预测,试图解释冷核聚变
天啊粒子 Oh-My-God particle 1991 高分辨率蝇眼宇宙射线探测器 320 EeV 宇宙射线,截至 2015 年探测到的能量最高的超高能宇宙射线
天照粒子 Amaterasu particle 2021 望远镜阵列项目 超高能宇宙射線,能量超過240埃電子伏特(EeV)
X17粒子 2015 匈牙利科学院核研究所 由阿提拉卡撒兹纳霍凯(Attila Krasznahorkay)领导的匈牙利团队,假设新的矢量玻色子来解释铍8核和氦核核核转变期间产生的粒子轨迹路径中观察到的广角。这至少是该团队宣布的第四种新粒子,其它包括2001年(9兆电子伏)异常、2005年(多粒子)异常和2008年(12兆电子伏)异常,所有的这些都被证明是不可信的。
750 GeV 双光子 2015 大型強子對撞機. 750 GeV 玻色子特征共振,Ϝ(digamma)

其他粒子

  • 不是玻色子或费米子的基本粒子:
    • 仲粒子 Paraparticles,可以在三维空间中存在并遵循仲统计(parastatistics)的奇异粒子。
    • 辫结子 Plekton,遵循辫群统计 (braid statistics)的粒子,在2+1维量子场论中,其散射状态遵循特定的 Haag-Ruelle 散射理论。
    • 任意子 Anyon,遵守分数统计 (fractional statistics)的粒子,它描述一类只在二维系统中出现的粒子,它是对费米子和玻色子概念的广义化。
      • 阿贝尔任意子
      • 非阿贝尔任意子
  • 时序子 chronon,由物理学家Robert Lévi提出(1927年),指代时间的最小离散单位(类似空间中的普朗克长度),用于探索时间是否具有量子化的基本单元。
  • 连续自旋粒子 Continuous spin particle,也称无限自旋粒子,是假设的无质量粒子,与庞加莱群表示的分类有关。
  • 宇宙子 Cosmon 或 cosmonium,反宇宙子 anticosmon,包含大爆炸前可观测宇宙的假设状态。
  • 弗里德曼粒子 Friedmon,由物理学家R. Friedberg和T.D. Lee在1980年代提出,是一种基于玻色子场模型的假想粒子,用于描述核子(如质子和中子)的结构。该模型尝试通过非线性标量场方程将核子视为拓扑孤子解。
  • 伽利略子 Galileon,是修改引力理论中的一类标量场模型,其拉格朗日量具有特殊的伽利略对称性(Galilean symmetry)。
  • 引力电磁体 Geon(gravitational electromagnetic entity),也叫真子,电磁波或引力波通过自身能量场的引力吸引下聚集在一个封闭的区域内。
  • 杰能子 Genon
  • 卡魯扎-克萊因粒子 Kaluza-Klein towers,是由一些额外维度模型预测,表现为四维时空以外的额外维的额外质量。粒子的自旋由高维场的自旋属性决定,引力相关的KK塔粒子自旋为2(源自高维引力子分解);矢量场相关的KK塔粒子自旋为1;标量场相关的KK塔粒子自旋为0。
  • 轻子夸克 Leptoquark,假设既不是玻色子也不是费米子,但带有轻子和重子数的粒子。
  • 最大粒子 Maximon
  • 最小粒子 Minimon
  • 微黑洞 Micro black hole,亚原子大小的黑洞。
    • 黑洞电子 Black hole electron,具有电子特性的微观黑洞。
  • 镜像粒子 Mirror particles,假设每个粒子有一个镜像伙伴,镜像反射对称性就可以存在,称对称性就可以恢复,宇称也可以根据希格斯势自发破缺。镜像粒子之间的相互作用方式与普通粒子相同,只是普通粒子具有左手相互作用,而镜像粒子具有右手相互作用。在宇称对称性未破缺的情况下,粒子的质量与镜像粒子相同,而在宇称对称性破缺的情况下,镜像粒子的质量会更轻或更重。
    • 反射子 Katoptron,根据 Katoptron模型,镜像物质能产生一种有效的希格斯机制,负责电弱对称性破缺。镜像费米子获得了1TeV量级的质量,因为它们与额外的规范相互作用相互作用,不仅在电弱相互作用的特征能量尺度附近变得很强,而且在普朗克能量尺度附近的更大规范对称性下与标准模型相互作用在理论上是统一的。
  • 普朗克粒子 Planck particle
  • 斯格明子 Skyrmion,最早由英国粒子物理学家托尼·斯格明(Tony Skyrme)于1961年提出局域孤子模型来表示一类核子的拓扑结构,是一种局域在二维平面的三维自旋矢量场,表现为拓扑稳定的自旋纹理。
    • 核斯格明子 Nuclear Skyrmion,粒子物理中用以核子模型的拓扑孤子。
  • 虚假粒子 spurion(模方为零的粒子)
  • 弦球 Stringball
  • 极高能宇宙射线 ultra-high energy cosmic ray(UHECR)
  • 非粒子 Unparticle,无质量且尺度不变的假设粒子。
  • 外尔玻色子 Weyl Boson:外尔共形引力理论为满足定域标度不变性而引入的规范场量子,其核心作用在于修正时空联络并维持理论对称性。
  • 维格纳粒子 Wigner particles:尤金·维格纳(Eugene Wigner)提出用时空对称群的投影表示来描述基本粒子,并预言了新的粒子,这些粒子在时间反演下的行为并不依赖于其自旋大小s,即T2可以不等于(1)2s。但维格纳预言的新粒子并未在高能物理实验中观测到。若T2不再依赖自旋,则可能导出两类非传统粒子,整数自旋费米子,自旋s为整数,但T2=1,此类粒子需服从费米统计,但自旋为整数。半整数自旋玻色子,自旋s为半整数,但T2=+1,此类粒子服从玻色统计,但自旋为半整数。
  • 来自过时的理论的粒子
    • 热射线 Caloric rays,直到 19 世纪一直用来解释热辐射。
    • 光小体 Light corpuscles,假想的经典粒子,用来解释光学现象。
    • 燃素 Phlogiston,假想的物质中的可燃成分,18世纪前用来解释热力学。
    • 超凡粒子 Ultramundane corpuscles,来自勒萨吉 Le Sage's 的引力理论,用来解释引力现象。

暗物质理论的粒子

暗能量候选者

  • 加速子 Acceleron,将中微子质量与暗能量联系起来的粒子。
  • 变色龙粒子 Chameleon particle,暗能量候选者,与物质的耦合比引力弱,具有非线性可变的有效质量。

暗物质候选者

辅助粒子和格点费米子

虚拟粒子是计算中使用的数学工具,它表现出普通粒子的一些特征,但不遵循质量-壳关系。这些粒子是非物理的,也是不可观察的。这些粒子包括:

  • 幽灵粒子 Ghost particles,在量子场论中,指的是规范理论中的非物理态。这些粒子的引入是为了在局部场分量数量超过物理自由度的理论中维持规范不变性。鬼粒子确保了规范理论的数学自洽性。
  • 乱真子 Spurions,量子场论中的一个虚构的辅助场,用于参数化对称性的虚构场,并确定对称下所有不变的算子。
  • 软光子 Soft photons,能量低于实验中可检测水平的光子。
  • 瞬子 instantons,规范场论的局部极小场构型,瞬子用于计算量子隧穿率的非微扰效应以及路径积分的量子修正。其性质类似粒子,具体例子包括:
    • BPST瞬子 BPST (Belavin-Polyakov-Schwarz-Tyupkin instanton) instanton,基于SU(2)群的杨-米尔斯理论在欧几里得空间-时间(例如经过了威克转动之后)的经典解法,这表示它描述了两种真空之间的转换。
    • 热量子 Calorons,有限温度下的瞬子解,满足周期性边界条件。
    • 引力瞬子 Gravitational instanton,广义相对论在四维欧几里得空间(即虚时间)中的自洽解,代表时空的非微扰拓扑涨落。它必须是四个类别(ALE、ALF、ALG和ALH)中的一个。
      • 渐近局部欧几里得 (Asymptotically Locally Euclidean,ALE),时空在无穷远处趋近于欧几里得空间模掉一个离散等距群(如锥化或环面商空间)。描述孤立引力瞬子。
      • 渐近局部平坦 (Asymptotically Locally Flat,ALF),无穷远处趋近于平坦空间,但允许存在孤立子(如磁单极)的角动量拖曳效应。与磁单极解和Kaluza-Klein理论相关。
      • 渐近局部引力性 (Asymptotically Locally Gravitational,ALG),渐近行为包含非平凡的环面纤维化结构(如椭圆曲线收缩),与复几何中的K3曲面相关。多见于高维紧化或全息对偶场景。
      • 渐近局部双曲 (Asymptotically Locally Hyperbolic,ALH),无穷远处趋近于负曲率双曲空间,与AdS/CFT对偶中的边界条件关联。多见于高维紧化或全息对偶场景。
    • 半子 Merons,杨-米尔斯场方程的非自对偶解,携带1/2拓扑荷,瞬子由一对半子构成。
    • 亚稳子 Sphalerons,杨-米尔斯场方程的鞍点场构型,用于计算非隧穿过程的速率。电弱统一理论中的一种可能改变重子数的经典不稳定解(拓扑孤子),代表连接不同真空态的能垒鞍点,可能导致重子数破坏。
    • 重整子 Renormalons,与微扰级数的博雷爾求和性相关,反映瞬子效应与微扰展开的交互。
    • 霍金-图鲁克瞬子 Hawking-Turok instanton,
  • 格点费米子(lattice fermions)的费米子加倍问题,在格点场论中,当简单地将费米子场放在格点上时,会发生费米子倍增,导致比预期更多的费米子态。对于d欧几里得空间简单离散的狄拉克费米子,每个费米子场的结果为2d相同的费米子种类,被称为费米子的不同口味。根据尼尔森-二宫(Nielsen–Ninomiya)定理,在局域、厄米且无费米子倍增的格点理论中,手征对称性的实现存在拓扑障碍(no-go定理)。用于解决该问题的大多数策略都需要使用修改后的费米子,这些费米子仅在连续体极限下简化为狄拉克费米子。
    • 波里奇-克鲁茨费米子 Borici-Creutz fermion:最小加倍费米子 minimally doubled fermions,是Creutz和Borici提出的一种晶格费米子公式,其保持手性对称性和严格局域性,使其能研究晶格上的手性费米子。
    • 狄拉克-凯勒费米子 Dirac–Kähler fermion:狄拉克-凯勒方程,也称为伊万年科-兰道-凯勒(Ivanenko–Landau–Kähler)方程,是狄拉克方程的几何模拟,可以使用拉普拉斯-德兰姆算子在任何伪黎曼流形上定义。在四维平面时空中,它相当于狄拉克方程的四个副本在洛伦兹变换下相互转换,尽管在弯曲时空中不再如此。基于微分形式的几何表述,自然兼容格点离散化,相当于格点场论中的交错费米子形式,使狄拉克-凯勒费米子成为交错费米子的形式连续体极限。
    • 域壁费米子 domain wall Fermion (DWF):是一种费米子离散化,避免了费米子加倍问题,是 Ginsparg-Wilson 费米子在无限分离极限中的实现。
      • 能隙域壁费米子 GapDW Fermion:通常用于晶格量子场论的背景下,特别是用于模拟QCD(量子色动力学)和相关理论,解决了费米子加倍问题。
      • 莫比乌斯壁费米子 Möbius domain-wall fermion:优化DWF的五维核结构,提升计算效率。
    • 金斯帕-威尔逊费米子 Ginsparg-Wilson fermion:用在晶格场论中,具有异常手性对称性或者宇称破缺的无能隙费米子,具有半整数的拓扑不变量。‌Ginsparg-Wilson (GW) 关系式‌是由 Ginsparg 和 Wilson 在1982年提出的,旨在解决格点场论中费米子手性对称性问题。
    • 重叠费米子 overlap Fermion:是一种费米子离散化,避免了费米子加倍问题,是 Ginsparg-Wilson 费米子的实现。
    • 完美晶格费米子 Perfect lattice fermion:理论上的非局域理想化构造,实际应用受限。
    • SLAC费米子 SLAC (Stanford Linear Accelerator Center fermion) fermion:非局域作用量尝试,存在理论争议。
    • 斯泰西费米子 Stacey fermion:非局域公式。
    • 交错费米子 staggered fermion:也称为科古特-萨斯坎德费米子 Kogut-Susskind fermions,是一种费米子离散化,它将费米子倍增器的数量从16个减少到4个。
    • 对称质量生成 Symmetric mass generation:这种方法超越了费米子双线性模型,引入了非微扰相互作用效应。基于 Eichten-Preskill 模型的一种实现,从矢量对称费米子模型开始,其中手性费米子和镜像费米子在两个畴壁上实现。通过强相互作用导致镜像费米子凝聚,使额外自由度获得质量而不破坏手征对称性。
    • 扭曲质量费米子 Twisted mass fermion:是一种费米子离散化,将威尔逊费米子扩展到两个质量简并费米子。广泛应用于非扰动费米子模拟。
    • 威尔逊费米子 Wilson fermion:是一种费米子离散化,可以避免费米子加倍问题。被广泛使用在晶格 QCD 计算中。

超光速理论的粒子

  • 慢子(遲子)tardyon 亚光速粒子bradyon 永遠低於光速,同义与具質量粒子(Massive particle),指其靜止質量為非零实数的粒子。
  • 光子 luxon 永遠等於光速,是一种无质量粒子,指靜止質量为零的基本粒子。两个已知的无质量粒子(Massless particle)都是规范玻色子:光子(电磁学的载体)和胶子(强相互作用力的载体)。
  • 快子(速子,迅子) tachyon 是一種理论上预测的超光速次原子粒子,总是以超过光速的速度在运动,它无法降低速度至亚光速状态。

參看

參考文獻

外部链接

Template:粒子