¿Cuán significativa es la ‘Revolución de noviembre’ en la historia de la física de partículas?

La revolución de noviembre comenzó con el descubrimiento de una nueva partícula subatómica, el mesón J / ψ. Fue descubierto de forma independiente por dos grupos de investigación, en SLAC y BNL, que lo nombraron ψ y J respectivamente. El descubrimiento fue anunciado por ambos grupos juntos el 11 de noviembre de 1974 , y el nombre de la partícula se combinó con J / ψ para reconocer que ambos grupos tuvieron partes iguales en su descubrimiento. Para este descubrimiento, los jefes de ambos grupos de investigación, Burton Richter de SLAC y Samuel Ting de BNL, recibieron el Premio Nobel de Física de 1976.

Antes de descubrir este mesón, solo teníamos evidencia de tres tipos de quarks : arriba, abajo y extraño. La importancia del descubrimiento del mesón J / is es que fue la primera partícula descubierta que contenía un quark nunca antes visto, el quark charm . De hecho, el mesón es un estado unido de un quark de encanto y un quark anti-encanto. La existencia del quark encanto se especuló ya en 1964, pero esta fue la primera vez que se vio en un experimento.

Este descubrimiento provocó una revolución, la Revolución de Noviembre, llamada así por el mes en que se anunció el descubrimiento, porque nos mostró un nuevo camino hacia la comprensión de la estructura de la materia, a saber, que todos los hadrones, incluidos los protones y neutrones familiares, eran en realidad Partículas compuestas de quarks . Antes de eso, muchos físicos eran muy escépticos sobre el modelo de quark, pero el descubrimiento del mesón J / managed logró convencer a la mayoría de ellos de la validez del modelo.

En los años posteriores a 1974, se hicieron grandes avances en la física de partículas. Se descubrieron otras partículas compuestas, que se hicieron de una combinación del quark charm y uno o dos de los quarks “viejos” arriba, abajo y extraños, que proporcionaron aún más evidencia del quark charm y el modelo de quark en general, y También nos permitió estudiar el quark encanto con más detalle. En 1975, se hipotetizaron dos quarks más, el superior y el inferior, y en 1977 se descubrió el quark inferior en Fermilab.

Finalmente, se formuló el modelo estándar de física de partículas. Este modelo describe las fuerzas electromagnéticas, débiles y fuertes; en particular, incluyó los seis tipos de quark, así como la teoría detrás del modelo de quark, Quantum Chromodynamics. Hasta la fecha, este modelo se considera uno de los modelos más exitosos y precisos en física y ciencia en general.

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