粒子列表
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
「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)
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,分别是红(R)、绿(G)、蓝(B),反夸克具有三种补色,分别是R、G、B。
玻色子(具有整数自旋)
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和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 0 1 0 電磁相互作用 W玻色子 +1 / −1 1 80.379 ± 0.012 弱相互作用 Z玻色子 0 1 91.1876 ± 0.0021 弱相互作用 膠子 0 1 0 強相互作用 希格斯玻色子 0 0 125.18 ± 0.16 電弱交互作用 引力子(假想) 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、藍色或綠色。反顏色可以是反紅色、反藍色或反綠色。所以,膠子可能處於九種不同的色態,分別為
、、、、、、、、
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
。 |
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(、、、、、)。
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,每一个标准模型中的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(sparticle)是标量费米子(Sfermion),就是在每种费米子前加一个s。玻色子的超粒子(sparticle),就是在每种玻色子后加一个ino。
标量夸克(squarks,符号)是夸克对应的的超对称粒子,自旋为0,经常被实验项目搜寻的标量底夸克sbottom标量顶夸克stop。
标量夸克 | 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 | 0 | -1 | 上夸克 | 1⁄2 | +1 | |||
标量下夸克 Sdown squark | 0 | -1 | 下夸克 | 1⁄2 | +1 | |||
第二代 | ||||||||
标量粲夸克 Scharm squark | 0 | -1 | 粲夸克 | 1⁄2 | +1 | |||
标量奇夸克 Sstrange squark | 0 | -1 | 奇夸克 | 1⁄2 | +1 | |||
第三代 | ||||||||
标量顶夸克 Stop squark | 0 | -1 | 顶夸克 | 1⁄2 | +1 | |||
标量底夸克 Sbottom squark | 0 | -1 | 底夸克 | 1⁄2 | +1 | |||
标量轻子(Sleptons,符号)是轻子对应的的超对称粒子,自旋为0,包括标量电子Selectron、标量μ子Smuon、标量τ子Stau、标量中微子Sneutrino,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)。
标量轻子 | 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 | 0 | -1 | 电子 | 1⁄2 | +1 | |||
标量电子中微子 Selectron sneutrino | 0 | -1 | 电子中微子 | 1⁄2 | +1 | |||
第二代 | ||||||||
标量μ子 Smuon | 0 | -1 | μ子 | 1⁄2 | +1 | |||
标量μ子中微子 Smuon sneutrino | 0 | -1 | μ子中微子 | 1⁄2 | +1 | |||
第三代 | ||||||||
标量τ子 Stauon | 0 | -1 | τ子 | 1⁄2 | +1 | |||
标量τ子中微子 Stauon sneutrino | 0 | -1 | τ子中微子 | 1⁄2 | +1 | |||
超规范子(gaugino,符号)是规范玻色子对应的超对称粒子
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 | 3⁄2 | -1 | 1 | 引力子 | 2 | +1 | 1 | |||||
超膠子 gluino | 1⁄2 | -1 | 8 | 胶子 | 1 | +1 | 8 | |||||
超B子 Bino | 1⁄2 | -1 | 1 | 弱超電荷力 | B玻色子 | 1 | +1 | 1 | ||||
超W子 Wino | 、、 | 1⁄2 | -1 | 3 | W玻色子 | 、、 | 1 | +1 | 1 | |||
超中性子 Neutralino | () |
、、、 (、、、) |
1⁄2 | -1 | 4 | 、、混合態。 | 希格斯玻色子、 Z玻色子、光子 |
、、 | 1 | +1 | ||
超光子 photino | 1⁄2 | -1 | 1 | 、混合态 | 光子 | 1 | +1 | 1 | ||||
超Z子 Zino | 1⁄2 | -1 | 1 | 、混合态 | Z玻色子 | 1 | +1 | 1 | ||||
狄拉克费米子 Dirac-Fermionen 对应 荷电玻色子 | ||||||||||||
超荷子 chargino | () |
/ ( / ) / ( / ) |
1⁄2 | -1 | 4 | 、的线性组合。 | 希格斯玻色子、 W玻色子 |
、 | 1 | +1 | ||
带电超W子 Wino | 、 | 1⁄2 | -1 | 2 | 、混合態。 | W玻色子 | 1 | +1 | 2 |
超希格斯粒子(Higgsino,符号)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 | 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 | 、 | 1⁄2 | -1 | 标量 | 2 | 希格斯玻色子 | 0 | +1 | 1 | |||
中性超希格斯粒子 | 、 | 1⁄2 | -1 | 标量 | 2 | 中性希格斯玻色子 | 、、 | 0 | +1 | 1 | ||
带电超希格斯粒子 | 、 | 1⁄2 | -1 | 标量 | 2 | 带电希格斯玻色子 | 0 | +1 | 2 | |||
赝标量超希格斯粒子 | 1⁄2 | -1 | 赝标量 | 1 | 赝标量希格斯玻色子 | 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玻色子:
名称 | 自旋 | 注释 |
---|---|---|
引力子graviton | 2 | 解释量子引力 |
对偶引力子dual graviton | 2 | 在超引力的电磁二重性下的对偶引力 |
引力标量子graviscalar | 0 | 也称为radion |
引力光子graviphoton | 1 | 也称为gravivector |
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 | 1⁄2 | 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 | |
轴味子axiflavon | 0 | 也称为味轴子 flaxion |
膜子branon | ? | 膜宇宙模型。 |
胀子dilaton | 0 | 一些弦理论的预测。 |
胀微子dilatino | 1⁄2 | dilaton的超对称粒子 |
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′ |
暴脹子inflaton | 0 | 暴脹理論假設迄今仍不明的純量場和它的相關粒子 |
磁单极子Magnetic monopole | ? | 带单一磁荷的粒子,大统一理论GUT |
双荷子dyon | ? | 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 |
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 | 1⁄2 ; 3⁄2 ?... | 超规范子(Gluinos)、超中性子(neutralinos)及其他。其反粒子是其本身。 |
变色龙粒子Chameleon particle | 0 | 暗能量和暗物质的一个可能的候选者,可能有助于研究宇宙膨胀。 |
镜像粒子 Mirror particles | ? | 重建奇偶对称性 |
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。 |
夸克和轻子的理论结构模型:
复合粒子
介子(玻色子)
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。
自旋(S) | 角動量算符(L) | 總角動量量子數(J) |
宇稱(P) P=(−1)L+1 |
C-宇称(C) C=(−1)L+S |
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−+ | ||
3 | 3 | + | − | 3+− | ||
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−− | |
3 | 4, 3, 2 | + | + | 4++, 3++, 2++ | 张量介子(Tensor meson)2++ |
介子的分类与命名
JPC | →0−+, 2−+, 4−+, ... | 1+−, 3+−, 5+−, ... | 1−−, 2−−, 3−−, ... | 0++, 1++, 2++, ... | |
---|---|---|---|---|---|
2S+1LJ→ | I ↓ | 1(S, D, …)J | 1(P, F, …)J | 3(S, D, …)J | 3(P, F, …)J |
1 | π+ π0 π- |
b+ b0 b- |
ρ+ ρ0 ρ- |
a+ a0 a- | |
0 | η η′ |
h h′ |
ω ϕ′ |
f f′ | |
0 | ηc | hc | ψ | χc | |
0 | ηb | hb | ϒ | χb | |
0 | ηt | ht | θ | χt | |
1 | Πc | Zc | Rc | Wc | |
1 | Πb | Zb | Rb | Wb | |
1 | Πt | Zt | Rt | Wt |
† C-宇称只与中性介子有关。
†† 当JPC=1−−(1³S1)时ψ介子被称为J/ψ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:a0、a1、χc1等。
- 对于大多数ψ、ϒ、χ的状态,通常会增加能级信息的表示:ϒ(1S)、ϒ(2S)。第一个数字是主量子数,字母是能级符号L,省略了多重性,因为它隐含在符号中,J 在需要时标识:χb1(1P),如果没有获得能级信息,则在括号中添加质量(单位:MeV/c2):ϒ(9460)。
- 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奇特量子数 (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−+标记为ω1。当粒子的量子数未知时被称为X,Y,Z,在括号中用质量表示。
→ ↓ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
— | — | |||||
— | — | |||||
— | ||||||
— | ||||||
— | ||||||
— |
重子(费米子)
重子由三個夸克或三個反夸克組成。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。
自旋(S) | 角動量算符(L) | 總角動量量子數(J) |
宇稱(P) P=(−1)L |
JP |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 12 | + | 12+ |
1 | 32, 12 | − | 32−, 12− | |
2 | 52, 32 | + | 52+, 32+ | |
3 | 72, 52 | − | 72−, 52− | |
32 | 0 | 32 | + | 32+ |
1 | 52, 32, 12 | − | 52−, 32−, 12− | |
2 | 72, 52, 32, 12 | + | 72+, 52+, 32+, 12+ | |
3 | 92, 72, 52, 32 | − | 92−, 72−, 52−, 32− |
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:
- 重子包含三个(u 、 d )夸克:N (I = 12) 、Δ (I = 32)
- 重子包含两个(u 、 d )夸克和一个(s)夸克:Λ (I = 0) 、 Σ (I = 1),如果s夸克是重夸克(c、 b、 t )将夸克符号标为下标
- 重子包含一个(u 、 d )夸克和两个(s)夸克:Ξ (I = 12),如果s夸克是重夸克(c、 b、 t )将夸克符号标为下标
- 重子没有包含(u 、 d )夸克,包含了三个(s)夸克: Ω (I = 0),如果s夸克是重夸克(c、 b、 t )将夸克符号标为下标
- 對於重子強衰變粒子,JP值被視為其名稱的一部份,共振態的质量添加在括号中(单位:MeV/c2)。
重子 | 核子(N) | Δ重子 | Λ重子 | Σ重子 | Ξ重子 | Ω重子 |
---|---|---|---|---|---|---|
包含(、)夸克 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
包含(、、、)夸克 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
同位旋 () | 1⁄2 | 3⁄2 | 0 | 1 | 1⁄2 | 0 |
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 = 3⁄2+ 組態,而 JP = 1⁄2+ 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 = 1⁄2+ 和 JP = 3⁄2+ 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 = 1⁄2+ 的两种組態。添加上标( ′ )区别。
- 根据重子的电荷数添加上标(0、+、-)号
N | 夸克 | JP | Σ JP=1⁄2+ | 夸克 | JP | Σ JP=3⁄2+ | 夸克 | JP | ΞJP=1⁄2+ | 夸克 | JP | ΞJP=3⁄2+ | 夸克 | JP | ΩJP=1⁄2+ | 夸克 | JP | ΩJP=3⁄2+ | 夸克 | JP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p / p+ / N+ |
u u d | 1⁄2+ | Σ+ |
u u s | 1⁄2+ | Σ∗+ |
u u s | 3⁄2+ | Ξ0 |
u s s | 1⁄2+* | Ξ∗0 |
u s s | 3⁄2+ | Ω− |
s s s | 3⁄2+ | |||
n / n0 / N0 |
u d d | 1⁄2+ | Σ0 |
u d s | 1⁄2+ | Σ∗0 |
u d s | 3⁄2+ | Ξ− |
d s s | 1⁄2+* | Ξ∗− |
d s s | 3⁄2+ | Ω0 c |
s s c | 1⁄2+ | Ω∗0 c |
s s c | 3⁄2+ |
Σ− |
d d s | 1⁄2+ | Σ∗− |
d d s | 3⁄2+ | Ξ+ c |
u s c | 1⁄2* +* | Ξ∗+ c |
u s c | 3⁄2+ | Ω− b |
s s b | 1⁄2+ | Ω∗− b |
s s b | 3⁄2+ | |||
Δ | 夸克 | JP | Σ++ c |
u u c | 1⁄2+ | Σ∗++ c |
u u c | 3⁄2+ | Ξ0 c |
d s c | 1⁄2* +* | Ξ0 c |
d s c | 3⁄2+ | Ω+ cc |
s c c | 1⁄2+ | Ω∗+ cc |
s c c | 3⁄2+ |
Δ++ |
u u u | 3⁄2+ | Σ+ c |
u d c | 1⁄2+ | Σ∗+ c |
u d c | 3⁄2+ | Ξ′+ c |
u s c | 1⁄2+ | Ω0 cb |
s c b | 1⁄2+ | Ω∗0 cb |
s c b | 3⁄2+ | |||
Δ+ |
u u d | 3⁄2+ | Σ0 c |
d d c | 1⁄2+ | Σ∗0 c |
d d c | 3⁄2+ | Ξ′0 c |
d s c | 1⁄2+ | Ω′0 cb |
s c b | 1⁄2+ | ||||||
Δ0 |
u d d | 3⁄2+ | Σ+ b |
u u b | 1⁄2+ | Σ∗+ b |
u u b | 3⁄2+ | Ξ++ cc |
u c c | 1⁄2* +* | Ξ∗++ cc |
u c c | 3⁄2+ | Ω− bb |
s b b | 1⁄2+ | Ω∗− bb |
s b b | 3⁄2+ |
Δ− |
d d d | 3⁄2+ | Σ0 b |
u d b | 1⁄2+ | Σ∗0 b |
u d b | 3⁄2+ | Ξ+ cc |
d c c | 1⁄2* +* | Ξ∗+ cc |
d c c | 3⁄2+ | Ω++ ccc |
c c c | 3⁄2+ | |||
Σ− b |
d d b | 1⁄2+ | Σ∗− b |
d d b | 3⁄2+ | Ξ0 b |
u s b | 1⁄2* +* | Ξ∗0 b |
u s b | 3⁄2+ | Ω+ ccb |
c c b | 1⁄2+ | Ω∗+ ccb |
c c b | 3⁄2+ | |||
Λ | 夸克 | JP | Σ++ t |
u u t | 1⁄2+ | Σ∗++ t |
u u t | 3⁄2+ | Ξ− b |
d s b | 1⁄2* +* | Ξ∗− b |
d s b | 3⁄2+ | Ω0 cbb |
c b b | 1⁄2+ | Ω∗0 cbb |
c b b | 3⁄2+ |
Λ0 |
u d s | 1⁄2+ | Σ+ t |
u d t | 1⁄2+ | Σ∗+ t |
u d t | 3⁄2+ | Ξ′0 b |
u s b | 1⁄2+ | Ω− bbb |
b b b | 3⁄2+ | ||||||
Λ+ c |
u d c | 1⁄2+ | Σ0 t |
d d t | 1⁄2+ | Σ∗0 t |
d d t | 3⁄2+ | Ξ′− b |
d s b | 1⁄2+ | |||||||||
Λ0 b |
u d b | 1⁄2+ | Ξ0 bb |
u b b | 1⁄2* +* | Ξ∗0 bb |
u b b | 3⁄2+ | ||||||||||||
Λ+ t |
u d t | 3⁄2+ | Ξ− bb |
d b b | 1⁄2* +* | Ξ∗− bb |
d b b | 3⁄2+ | ||||||||||||
Ξ+ cb |
u c b | 1⁄2* + | Ξ∗+ cb |
u c b | 3⁄2+ | |||||||||||||||
Ξ0 cb |
d c b | 1⁄2* +* | Ξ∗0 cb |
d c b | 3⁄2+ |
非常规强子态
非常规(nonconventional)强子态,奇異強子(Exotic hadron),也称为外来态或奇特态(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):,
- 混杂态(Hybrid):,
- 多夸克态(Multiquark state):
- 分子态(Molecule):
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奇特量子数 (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),相对应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。
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)是一种奇特的物质状态,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。
奇特原子
指與一般原子構成不同的原子,奇特原子是像正电子、反質子、緲子、反緲子、π介子、K介子、超子等不穩定的粒子代替质子、中子、电子等稳定粒子構成,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。奇特原子也能形成分子,緲子偶素就已經合成氯化緲子偶素(MuCl)和緲子偶素化鈉(NaMu)。
- 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)、重子偶素及重子介子分子。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)
參見奇特原子列表
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。
凝聚体
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:
- 任意子Anyon
- 轴子axion、类轴子粒子(Axion-Like Particles)
- 玻戈留玻夫粒子Bogoliubon
- 结构子Configuron、位移子Dislon、相位子Phason、起伏量子Phoniton
- 狄拉克费米子Dirac fermion、外尔费米子 Weyl fermion、三分量费米子three-component fermion、馬約拉納費米子Majorana fermion、沙漏费米子HourGlass fermion、麦克斯韦费米子Maxwell fermion
- 狄拉克玻色子Dirac bosons、外尔玻色子 Weyl bosons、三分量玻色子three-component bosons
- 偶极子dipole、电偶极子electric dipole、基本电偶极子elementary electric dipole、磁偶极子Magnetic dipole
- 分数电荷粒子fractional charge particles 奇数分母1/3、1/5电荷粒子与偶数1/4、2/5电荷粒子的性质不同。
- 准电子Elctron quasiparticle、准空穴Electron hole,又称为电洞
- 激子Exciton、带电激子Trion、双激子Biexciton、量子滴Dropleton、聚集子Collexon、π子Pi-ton
- 分形振子Fracton、分形振子(次维度粒子)Fracton (subdimensional particle)
- 空穴子Holon,又称为电荷子Chargon、轨道子Orbiton、自旋子Spinon,电荷自旋分裂的三个准粒子
- 列韦子Leviton
- 磁振子Magnon、狄拉克磁振子Dirac magnons、外尔磁振子Weyl magnons、三分量磁振子three-component magnons
- 磁单极子Magnetic monopole、狄拉克磁单极子Dirac monople、霍夫特-波利亚科夫磁单极子t'Hooft-Polyakov monople、吴-杨磁单极子Wu–Yang monopole
- 磁性斯格明子Magnetic Skyrmion
- 马约拉纳粒子Majorana
- 声子Phonon
- 等离子激元Plasmon
- 等离极化子Plasmaron
- 极化激元Polariton
- 极化子Polaron、双极化子Bipolaron
- 旋子Roton
- 孤立子Soliton、 達維多夫孤子Davydov soliton
- 皱纹子Wrinklon
參見準粒子列表
其他粒子
- 加速子Acceleron
- 任意子Anyon
- 时间子chronon 假设的计时单位
- 法捷耶夫-波波夫鬼粒子Faddeev–Popov ghost
- 弗里德曼粒子Friedmon
- 伽利略子Galileon
- 引力电磁体geon(gravitational electromagnetic entity),也叫真子
- 杰能子genon
- 戈德斯通玻色子goldstone boson
- 戈德斯通费米子goldstone fermion
- 戈德斯通微子goldstino
- 瞬子instanton
- 轻子夸克leptoquark
- 最大粒子Maximon
- 最小粒子Minimon
- 奇数子odderon
- 普朗克粒子Planck particle
- 普瑞顿子plekton
- 坡密子Pomeron
- 斯格明子Skyrmion
- 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
暗物质理论的粒子
- 轴子 Axion
- 超軸子 Axino
- 变色龙粒子 Chameleon particle
- 暗光子 Dark photon 会同任何携带负电荷的物体相互作用,不过比普通光子更重。
- 黑洞子 Holeum 是假设的稳定的、量子化的原始或微型黑洞的引力束缚态。
- 瞬子 instanton 光子与胶子的融合漩涡,其场为轴子场。
- 最轻超对称粒子 Lightest Supersymmetric Particle(LSP)
- 质量维度一费米子 mass dimension one fermions 半自旋非狄拉克费米子,是暗物质的候选者
- 迷你电荷粒子 Minicharged particle
- 超中性子 Neutralino 中性微子
- 惰性中微子 Sterile neutrino
- 强相互作用粒子 Strongly interacting massive particle(SIMP)
- 大质量弱相互作用粒子 Weakly interacting massive particles(WIMP)
- 弱相互作用亚电子粒子 weakly interacting sub-eV particles(WISP)
- 弱作用巨兽粒子 Wimpzilla
- d*六夸克态 d* hexaquark
超光速理论的粒子
參考文獻
- Particle Data Group S. Eidelman; 等. . Physics Letters B. 2004, 592: 1.