¿Cuál es la partícula más pequeña de materia?

Partículas subatómicas: los fermiones (definidos por medio de espines integrales dentro de los nucleones, protones y neutrones) son las ‘partículas que transportan masa’ más pequeñas que conocemos en la escala del modelo estándar y solo vienen en pares (dentro de los nucleones, y el hecho de que solo vienen en pares es lo que los define como ‘transportadores de masa’) (los Quarks, los electrones, los neutrinos) son los ‘primeros partículas’ que han existido en un espacio 3D (espacio de Hilbert) (electrón, Tau, muón). , neutrino de electrones, neutrino de Tau, muón y neutrino.) Entonces tienes una fuerza que transporta partículas que tienen ‘masa imaginaria’ (que en consecuencia sería la interacción intermedia en la que, simultáneamente, inhibe / exhibe de manera asimétrica la fuerza en los leptones generando una ‘firma de tiempo’ ) (fotón, gluón W y Z bosón, cada uno de los cuales pertenece a un aspecto fundamental de la fuerza). Luego, todos son generados por la interacción del bosón de higgs con el campo de higgs (taquiónico).

Los electrones, quarks, neutrinos, etc. son los más pequeños conocidos, sin embargo, ¿qué hace esas partículas? Algunos teorizan que las partículas fundamentales en realidad son solo cuerdas que vibran, y la frecuencia de vibración determina qué tipo de partícula es y se llama Teoría de Cuerdas. Las cadenas en la teoría de cadenas son tan pequeñas y existen en múltiples dimensiones que no tenemos la tecnología para detectarlas y probablemente nunca las tendremos.

La partícula indivisible más pequeña es el átomo. Un átomo está formado por las siguientes partículas subatómicas:

  1. Protones
  2. Neutrones (estos 2 están dentro del núcleo)
  3. Electrones (que giran alrededor del núcleo)

Esto es solo un resumen de lo que es un átomo

Para obtener una respuesta más detallada, le sugiero que lo busque en Google, ya que hay muchas teorías de estructura del átomo como

  1. La teoría de Dalton
  2. Modelo atómico de Rutherford
  3. Modelo atómico de Bohr
  4. Tablones teoría cuántica, etc.

¡Gracias por leer!

Salud !!! ☺️☺️

Cualquier partícula fundamental (sin subestructura) como los electrones o los quarks se consideran “partículas puntuales adimensionales” ya que no hay evidencia de rotaciones o vibraciones internas.

Por supuesto, pueden no ser verdaderamente adimensionales, demasiado pequeños para que se detecte su tamaño.

En la teoría de cuerdas, por ejemplo, hipotizan las partículas para que vibren cuerdas 1D.

Hay muchas partículas que no se han medido y que precisamente se podría estimar su tamaño. Creo que el poseedor del récord actual es el electrón. El límite superior del radio de la partícula es 10 ^ −22 metros.

Es todo menos simple medir el diámetro de una partícula. Las partículas exóticas creadas en la física de alta energía son todas de tamaño desconocido. Una forma de medir un tamaño es atrapar partículas individuales en una trampa Penning.

La UNIDAD fundamental de la materia es el átomo H. Todos los átomos en un sistema están físicamente conectados, por lo que no puede haber “partículas” discretas, excepto por analogía. Por unidad fundamental quiero decir que todos los fenómenos implican interacciones entre átomos. Todos los átomos son compuestos fusionados de átomos de H fundamentales o átomos de H mismos.

¿Cuál es la partícula más pequeña de materia? La respuesta parece depender de la definición de “materia”.

Una vez que se responde cuál es la partícula más pequeña, ¿qué constituye esta partícula más pequeña? ¿Y qué constituye la composición de la partícula más pequeña?

El infinito todo. No más grande No más pequeño Sin comienzo Sin fin. Mundos sin fin. Siempre cambiando

Depende de lo que quieras decir con ” pequeño “.

Si, siguiendo la lógica de De Broglie, quiere decir ” longitud de onda más corta “, sería lo que tenga el mayor impulso , probablemente un agujero negro supermasivo en el centro de alguna galaxia en algún lugar. El problema con esa definición es que la cosa en sí es mucho más grande que su longitud de onda que parece un poco tonta.

Si quiere decir ” dimensiones lineales más pequeñas “, entonces dependería de la incertidumbre en el momento: dado que, según la lógica de Heisenberg, el ancho del paquete de ondas de la partícula (que define “dónde está”) tiende a ser menor cuando el momento está mal determinado . (Realmente la misma afirmación, cuando piensas en términos de Fourier.) Pero cualquier tipo de partícula puede tener una gran incertidumbre de impulso, por lo que eso realmente no ayuda a elegir una sobre otra.

Podríamos usar la ” longitud de onda de Compton más pequeña ” para hacer esto más específico de partículas; como esa distancia es inversamente proporcional a la masa de la partícula, las partículas más pesadas serían las más pequeñas; quizás podamos evitar la trampa del agujero negro supermasivo restringiendo nuestra selección a partículas elementales verdaderamente fundamentales, aquellas que parecen (hasta donde podemos decir hasta ahora) que no tienen estructura o componentes propios. Sospecho que a eso te referías de todos modos.

Entonces, las partículas elementales más masivas (como el bosón de Higgs) son las ” más pequeñas “.

Esa es mi respuesta … a menos que realmente preguntaras qué partículas tienen la menor masa . Eso lo voltea por completo. Los fotones son los únicos que estamos seguros no tienen masa en absoluto .

no están muy seguros …

La ciencia de la materia, el espacio y el tiempo.

“Las partículas llamadas quarks y leptones parecen ser los bloques de construcción fundamentales, pero tal vez haya algo aún más pequeño”.

La partícula de sentido común encontrada en algunos físicos es demasiado pequeña para medir, pero es mayor que 0.

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