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	<title>Partícula elementar - Histórico de revisões</title>
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	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Part%C3%ADcula_elementar&amp;diff=6149&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: uma edição</title>
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		<updated>2013-05-03T11:41:51Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;uma edição&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{revisão-sobre|Física|data=abril de 2011}}&lt;br /&gt;
{{Física geral}}&lt;br /&gt;
Em [[física de partículas]], uma &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;partícula elementar&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ou &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;partícula fundamental&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é uma partícula que não possui nenhuma subestrutura&amp;lt;ref&amp;gt;Mittal, V.. Introduction to Nuclear and Particle Physics, page=320, isbn=9788120343115&amp;lt;/ref&amp;gt;. Por exemplo, [[átomo]]s são feitos de partículas menores conhecidas como [[elétron]]s, [[próton]]s e [[nêutron]]s. Os prótons e nêutrons, por sua vez, são compostos de partículas mais elementares conhecidas como [[quark]]s. Um dos mais notáveis da física de partículas é encontrar as partículas mais elementares – ou as co-denominadas &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;partículas fundamentais&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – as quais constroem todas as outras partículas encontradas na natureza, e não são elas mesmas compostas de partículas menores. Historicamente, os [[hádrons]] ([[méson]]s e [[Bárion]]s tais como o próton o nêutron) e até mesmo o átomo inteiro já foram considerados como partículas elementares.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Modelo padrão ==&lt;br /&gt;
{{ver artigo principal|[[Modelo padrão]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O modelo padrão das partículas físicas contém 12 sabores de [[férmion]]s (partículas [[massa]]) elementares, além de suas correspondentes [[antipartícula]]s, como também [[bóson]]s (&amp;quot;partículas de [[radiação]]&amp;quot;) elementares que mediam as forças e o recém descoberto [[bóson de Higgs]]. Contudo, o modelo padrão é largamente considerado como sendo uma teoria provisória do que uma verdade fundamental, desde que ele é incompatível como a [[relatividade geral]] de Einstein. Os [[fótons]] (partículas emitidas pela luz) por exemplo são o quanta dos campos eletromagnéticos. Há o que provavelmente sejam partículas elementares hipotéticas que não são descritas pelo modelo padrão, tais como o [[gráviton]], a particular que transporta a [[força gravitacional]] ou as [[s-partícula]]s, associações [[supersimetria|supersimétrica]]s da partículas ordinárias.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Férmions fundamentais ===&lt;br /&gt;
Os doze &amp;#039;&amp;#039;sabores&amp;#039;&amp;#039; fundamentais de  férmions estão divididos em três gerações de quatro partículas cada.  Seis destas partículas  são [[quark]]s.  As seis restantes são [[leptons]], três dos quais são [[neutrino]]s, e as três restantes as quais tem carga elétrica -1: o elétron e dois primos, o [[muon]] e o [[tau]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| width=100%&lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Gerações de Partículas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|- valign=top&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;Primeira Geração&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[elétron]]: &amp;#039;&amp;#039;e&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[neutrino do elétron]]: &amp;#039;&amp;#039;ν&amp;lt;sub&amp;gt;e&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[quark u]]p: &amp;#039;&amp;#039;u&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[quark d]]own: &amp;#039;&amp;#039;d&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;Segunda Geração&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[muon]]: &amp;#039;&amp;#039;μ&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[neutrino do múon]]: &amp;#039;&amp;#039;ν&amp;lt;sub&amp;gt;μ&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[quark c]]harmoso: &amp;#039;&amp;#039;c&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[quark s|quark estranho]]: &amp;#039;&amp;#039;s&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;Terceira Geração&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[tau]]: &amp;#039;&amp;#039;τ&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[neutrino do tau]]: &amp;#039;&amp;#039;ν&amp;lt;sub&amp;gt;τ&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[quark t]]op: &amp;#039;&amp;#039;t&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[quark b]]ottom: &amp;#039;&amp;#039;b&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Antipartículas ====&lt;br /&gt;
{{Principal|Antipartícula}}&lt;br /&gt;
Há também 12 antipartículas fermiônicas fundamentais correspondentes às doze outras.  O [[posítron]] &amp;#039;&amp;#039;e&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039; corresponde ao elétron e assim por diante:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| width=100%&lt;br /&gt;
|+ &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Antiparticulas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
|- valign=top&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;Primeira Geração&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[pósitron]]: &amp;#039;&amp;#039;e&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* elétron-[[antineutrino]]: &amp;lt;math&amp;gt; \bar{\nu}_e &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[quark u|anti-quark up]]: &amp;lt;math&amp;gt; \bar{u} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[quark d|anti-quark down]]: &amp;lt;math&amp;gt; \bar{d} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;Segunda Geração&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[muon|muon positivo]]: &amp;#039;&amp;#039;μ&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* muon-antineutrino: &amp;lt;math&amp;gt; \bar{\nu}_\mu &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[quark c|anti-quark charmoso]]: &amp;lt;math&amp;gt; \bar{c} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[quark s|anti-quark estranho]]: &amp;#039;&amp;#039;s&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| &amp;#039;&amp;#039;Terceira Geração&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[tauon|tauon positivo]]: &amp;#039;&amp;#039;τ&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* tauon-antineutrino: &amp;#039;&amp;#039;ν&amp;lt;sub&amp;gt;τ&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
* [[quark t|anti-quark top]]: &amp;lt;math&amp;gt; \bar{t} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[quark b|anti-quark bottom]]: &amp;lt;math&amp;gt; \bar{b} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Quarks ====&lt;br /&gt;
{{ver artigo principal|[[Quark]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Quarks e antiquarks nunca foram detectados isoladamente.  Um quark pode existir emparelhado com um antiquark, formando um [[meson]]: o quark tem uma cor(veja [[carga colorida]]) e um antiquark tem uma anticor correspondente.  Uma cor e a anticor cancelam-se mutuamente, produzindo o negro (isto é, a ausência de carga colorida).  Ou três quarks podem existir juntos formando um [[Bárion]]: um quark é &amp;quot;vermelho&amp;quot;, outro &amp;quot;azul&amp;quot;, outro &amp;quot;verde&amp;quot;.  Estas três cores juntas formam o branco (isto é, a ausência de carga colorida)  Ou três antiquarks podem existir juntos formando um [[Bárion|anti-Bárion]]: um antiquark é &amp;quot;antivermelho&amp;quot;, outro &amp;quot;anti-azul&amp;quot;, outro &amp;quot;antiverde&amp;quot;.  Estas três anticores juntas forma o antibranco (isto é neutro).  O resultado é que cores (ou anticores) não podem ser isoladas, mas quark carregam cores, e antiquarks carregam anticores. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os quarks  possuem carga elétrica fracionária, mas como eles estão [[confinado]]s dentro dos hadrons nos quais as cargas são todas inteiras, cargas fracionárias nunca foram isoladas.  Note que os quarks têm carga elétrica +2/3 ou -1/3, enquanto os antiquarks têm cargas elétricas correspondentes -2/3 ou +1/3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Evidências de quarks vêm do bombardeamento com elétrons de núcleos de hidrogênio (essencialmente um próton) para determinar a distribuição da carga dentro de um próton. Se a carga é uniforme, o campo eletrostático em volta do próton deve ser uniforme e o elétron deve espalhar elasticamente. Elétrons de baixa energia espalham-se da mesma forma que o próton recua, mas acima de uma dada energia, os prótons defletem alguns elétrons em grandes ângulos. O recuo dos elétrons tem muito menos energia e um jato de partículas fundamentais é emitido. Se os prótons podem provocar isto para nos elétrons, sugere-se que a carga no próton não é uniforme mas dividia entre partículas carregadas menores, isto é os quarks.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bósons Fundamentais ===&lt;br /&gt;
No [[modelo padrão]], [[bóson]]s vetores ([[spin]]-1) ([[gluon]]s, [[fóton]]s, e os [[bósons W e Z]]) mediam forças, enquanto os bósons Higgs são responsáveis pelo fato das partículas possuírem [[massa]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Glúons ====&lt;br /&gt;
Os Glúons são mediadores da [[força nuclear forte]], e transportam [[carga colorida|cor]] e uma anti-cor. Embora gluons não possuam massa, eles nunca foram observados em [[detector de partículas|detectores]] devido ao confinamento; porém eles produzem jatos de [[hadron]]s, similares aos de um único [[quark]]s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bósons eletrofracos ====&lt;br /&gt;
Existem três [[bóson gauge fraco]]s: &amp;#039;&amp;#039;W&amp;lt;sup&amp;gt;+&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;W&amp;lt;sup&amp;gt;-&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;, e &amp;#039;&amp;#039;Z&amp;lt;sup&amp;gt;0&amp;lt;/sup&amp;gt;&amp;#039;&amp;#039;; estes mediam a [[força nuclear fraca]] O [[fóton]] media a [[Electromagnetismo|força eletromagnética]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bóson de Higgs ====&lt;br /&gt;
{{Artigos principais|[[Bóson de Higgs]]}}&lt;br /&gt;
Embora as forças eletromagnética e fraca apareçam muito diferentes para nós nas energias do dia-a-dia, as duas forças são teoricamente unificadas em uma única força [[eletrofraca]] a altas energias. A razão para estas diferenças a baixas energias é atribuída à existência do bóson de Higgs. Através do processo de [[quebra espontânea de simetria]], o Higgs seleciona uma direção especial no espaço eletrofraco que proporciona três partículas eletrofracas tornassem bem pesadas (o bosons fracos) e uma permanecer sem massa (o fóton eletromagnético).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Além do modelo padrão ==&lt;br /&gt;
=== Supersimetria ===&lt;br /&gt;
Uma das mais importantes extensões do modelo padrão envolve partículas &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[supersimetria|supersimétricas]] &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, abreviada como &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;s-particulas&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, as quais incluem os [[slepton]]s, [[squark]]s, [[neutralino]]s e [[chargino]]s. Cada partícula no modelo padrão tem um super-padrão que difere por 1/2 da partícula original. Em adição, estas s-partículas são mais pesadas do que seus contrapontos originais: eles são tão pesados que colineadores de partículas existentes não tem potência suficiente para ser capaz de detecta-los. Porem, alguns físicos acreditam que as s-particulas possam ser detectadas no [[Large Hadron Collider]] do [[CERN]] a partir de seu funcionamento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Teoria das cordas ===&lt;br /&gt;
{{Artigos principais|[[Teoria das Cordas]]}}&lt;br /&gt;
De acordo com a [[teoria das cordas]], cada tipo de particular fundamental corresponde a um diferente modo vibração de uma corda fundamental (cordas estão constantemente vibrando em padrão de ondas fundamentais,  de forma similar a qual as órbitas quantizadas dos elétrons no [[modelo de Bohr]] vibrando em padrões de ondas fundamentais.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A Teorias das cordas também prevê a existência de [[graviton]]s. Gravitons são praticamente impossíveis de serem detectados, porque a força gravitacional é muito fraca se comparada às outras forças.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Teoria Preon ===&lt;br /&gt;
De acordo com a teoria do [[Préon]] existe uma ou mais ordens de partículas mais fundamentais do que esta (ou mais do que estas) encontradas no [[modelo padrão]]. Esta famílias mais fundamentais que estas são normalmente chamadas &amp;quot;Preons&amp;quot; para quais derivaram dos &amp;quot;pre-quarks&amp;quot;.  Em essência, a teoria tenta fazer o [[modelo padrão]] arquivo que o modelo padrão tinha feito ao zoológico de partículas que havia antes dele. A maioria dos modelos assume que o modelo padrão pode ser explicado em termos de três a meia dúzia de partículas mais fundamentais e leis que governam suas interações.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Enquanto a metodologia na teoria das cordas é tipicamente tentar construir uma estrutura matemática completa do zero, uma Teoria Preon tipicamente procura por padrões no modelos padrões em si e tenta encontrar modelos que podem imitar estes padrões.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{Ver também}} ==&lt;br /&gt;
* [[Antimatéria]]&lt;br /&gt;
* [[Cronologia da descoberta de partículas]]&lt;br /&gt;
* [[Partículas subatômicas]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografia ==&lt;br /&gt;
* [[Brian Greene]], &amp;#039;&amp;#039;The Elegant Universe&amp;#039;&amp;#039;, W.W.Norton &amp;amp; Company, 1999, ISBN 0-393-05858-1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Referências}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{Ligações externas}} ==&lt;br /&gt;
* [[Brian Greene|Greene, Brian,]] &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;[http://www.pbs.org/wgbh/nova/elegant/part-flash.html Elementary particles]&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;. The Elegant Universe, [[Nova (series)|NOVA]] ([[PBS]])&lt;br /&gt;
* [http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/standard_model.html particleadventure.org: The Standard Model], *[http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/beyond_start.html Unsolved Mysteries. Beyond The Standard Model], *[http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/quarknaming.html What is the World Made of? The Naming of Quarks]&lt;br /&gt;
* [http://pdg.lbl.gov/ University of California: Particle Data Group]&lt;br /&gt;
* [http://particleadventure.org/particleadventure/frameless/chart.html particleadventure.org: Particle chart]&lt;br /&gt;
* [http://www.cerncourier.com/main/article/41/2/17 CERNCourier: Season of Higgs and melodrama]&lt;br /&gt;
* [http://plato.phy.ohiou.edu/~hicks/thplus.htm Pentaquark information page]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Portal3|Física}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Partículas elementares}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Partículas| ]]&lt;br /&gt;
[[Categoria:Mecânica quântica]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
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