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El Modelo Estándar
Hoy en día sabemos que existe algo mucho mas
fundamental: el átomo y sus partículas
Atomos son grupos de partículas que comparten
propiedades químicas similares, como en la TPDE.
Sabemos también que los
protones y neutrones
están formados por
partículas más pequeñas
llamadas quarks.
El protón está compuesto
por tres quarks que se
mantienen unidos
intercambiando
constantemente gluones
● Teoría que
intenta
describir toda
la materia y
todas las
fuerzas
existentes en
el universo
(excepto la
gravedad).
Clasificación de las partículas
subatómicas
Según el spin Según su estructura
interna
Los fermiones Los bosones
Clasificación según su spin
Los bosones
● Partículas portadoras de todas las interacciones fundamentales (fuerza).
● Partículas compuestas por un número par de fermiones constituyentes (mesones)
La denominación «bosón» fue dada en honor al físico indio Satyendra Nath Bose.
● Se caracterizan por:
1. Tener un espín entero .
2. No cumplen el principio de exclusión de Pauli y siguen la estadística de Bose-
Einstein. Esto hace que presenten un fenómeno llamado condensación de
Bose-Einstein (el desarrollo de máseres y láseres fue posible puesto que los
fotones de la luz son bosones).
● No respetan el prinncipio de exclusión de Pauli, es decir que se pueden encontrar
dos de ellas en el mismo estado cuántico.
Los fermiones
● Fermiones: partículas materiales con spin semientero, cumplen el principio de
exclusión de Pauli, por lo que no pueden existir dos fermiones en el mismo estado
cuántico.
● Dos tipos:
● Leptones
● Quarks
Ejemplos: electrón, protón, neutrón.
Leptones Quarks
electron up
neutrino down
muon charm
neutrino strange
tau top
neutrino bottom
Clasificación según su estructura
interna
Hadrones
Leptones
Bariones
Leptones
Leptones
Son partículas sin
estructura interna, es decir,
auténticamente
elementales. Todas tienen
espín semientero (son
fermiones).
Son leptones el electrón, el
muón, el tauón y sus
correspondientes
neutrinos.
Son partículas formadas
por quarks que
permanecen unidos debido
a la interacción nuclear
fuerte entre ellos.
Hay dos tipos:
● Bariones: hadrones
constituidos por tres
quarks (qqq).
● Mesones: contienen un
quark y un antiquark.
Hadrones
Los quarks
● En 1968 SLAC descubrió los quarks en una dispersión de electrones y protones.
● Fermilab descubrió en 1979 el bottom en colisiones de los protones y en 1995 el
top.
● Tienen carga eléctrica fraccionaria, de valor 2/3 ó -1/3
● También transportan carga de color, intercambian gluones en las interacciones
fuertes, por lo que quedan "pegadas" entre sí.
● Los quarks nunca están solos, forman partículas compuestas llamadas hadrones, y
su carga electrica sera un numero entero- por lo tanto tienen color neutro.
Para cada una de las partículas materiales, hay una partícula correspondiente de antimateria.
Presentación hecha por Celia Falcón y Paula
Angulo

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El modelo estándar

  • 2.
  • 3. Hoy en día sabemos que existe algo mucho mas fundamental: el átomo y sus partículas Atomos son grupos de partículas que comparten propiedades químicas similares, como en la TPDE.
  • 4. Sabemos también que los protones y neutrones están formados por partículas más pequeñas llamadas quarks. El protón está compuesto por tres quarks que se mantienen unidos intercambiando constantemente gluones
  • 5. ● Teoría que intenta describir toda la materia y todas las fuerzas existentes en el universo (excepto la gravedad).
  • 6. Clasificación de las partículas subatómicas Según el spin Según su estructura interna
  • 7. Los fermiones Los bosones Clasificación según su spin
  • 8. Los bosones ● Partículas portadoras de todas las interacciones fundamentales (fuerza). ● Partículas compuestas por un número par de fermiones constituyentes (mesones) La denominación «bosón» fue dada en honor al físico indio Satyendra Nath Bose. ● Se caracterizan por: 1. Tener un espín entero . 2. No cumplen el principio de exclusión de Pauli y siguen la estadística de Bose- Einstein. Esto hace que presenten un fenómeno llamado condensación de Bose-Einstein (el desarrollo de máseres y láseres fue posible puesto que los fotones de la luz son bosones). ● No respetan el prinncipio de exclusión de Pauli, es decir que se pueden encontrar dos de ellas en el mismo estado cuántico.
  • 9. Los fermiones ● Fermiones: partículas materiales con spin semientero, cumplen el principio de exclusión de Pauli, por lo que no pueden existir dos fermiones en el mismo estado cuántico. ● Dos tipos: ● Leptones ● Quarks Ejemplos: electrón, protón, neutrón. Leptones Quarks electron up neutrino down muon charm neutrino strange tau top neutrino bottom
  • 10. Clasificación según su estructura interna Hadrones Leptones Bariones Leptones
  • 11. Leptones Son partículas sin estructura interna, es decir, auténticamente elementales. Todas tienen espín semientero (son fermiones). Son leptones el electrón, el muón, el tauón y sus correspondientes neutrinos. Son partículas formadas por quarks que permanecen unidos debido a la interacción nuclear fuerte entre ellos. Hay dos tipos: ● Bariones: hadrones constituidos por tres quarks (qqq). ● Mesones: contienen un quark y un antiquark. Hadrones
  • 12. Los quarks ● En 1968 SLAC descubrió los quarks en una dispersión de electrones y protones. ● Fermilab descubrió en 1979 el bottom en colisiones de los protones y en 1995 el top. ● Tienen carga eléctrica fraccionaria, de valor 2/3 ó -1/3 ● También transportan carga de color, intercambian gluones en las interacciones fuertes, por lo que quedan "pegadas" entre sí. ● Los quarks nunca están solos, forman partículas compuestas llamadas hadrones, y su carga electrica sera un numero entero- por lo tanto tienen color neutro. Para cada una de las partículas materiales, hay una partícula correspondiente de antimateria.
  • 13. Presentación hecha por Celia Falcón y Paula Angulo

Editor's Notes

  1. Del mismo modo que las partículas eléctricamente cargadas interactúan intercambiando fotones, las partículas con carga de color intercambian gluones en las interacciones fuertes. Al hacerlo, estas partículas con carga de color quedan a menudo "pegadas" entre sí.