उपपरमाण्विक कणों के उदाहरण
उदाहरण / / November 09, 2023
सबएटोमिक कण वे हैं जो से छोटे हैं एटम, कुछ परमाणु से संबंधित हैं और अन्य नहीं। उदाहरण के लिए: इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो परमाणु से संबंधित है, और न्यूट्रिनो और बोसॉन, जो परमाणु से संबंधित नहीं है।
लगभग सभी ज्ञात उपपरमाण्विक कण अस्थिर हैं और सामान्य परिस्थितियों में पृथ्वी ग्रह पर नहीं पाए जाते हैं। इन कणों को उत्पन्न करना आमतौर पर बहुत कठिन होता है या आमतौर पर अन्य कणों में टूट जाते हैं।
जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में परमाणुओं से टकराती हैं तो उपपरमाण्विक कण उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त, कण त्वरक में कई उपपरमाण्विक कण उत्पन्न होते हैं।
- यह सभी देखें: अणुओं
उपपरमाण्विक कणों के प्रकार
- प्राथमिक कण. वे मूलभूत कण हैं जो पदार्थ का निर्माण करते हैं। जहां तक ज्ञात है, ये छोटे कणों से नहीं बने हैं, न ही इनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन किया गया है। उदाहरण के लिए: लेप्टान और क्वार्क.
- मिश्रित कण. वे ऐसे कण हैं जो कई प्राथमिक कणों से बने होते हैं, जो मिलकर एक जुड़ी हुई अवस्था बनाते हैं स्थिर (वह स्थिति जिसमें एक कण में एक निश्चित संभावित ऊर्जा होती है जो उसे एक क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर करती है अंतरिक्ष)। उदाहरण के लिए: इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन.
- आभासी कण. वे ऐसे कण हैं जो इतने कम समय के लिए मौजूद रहते हैं कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार उनके गुणों को मापना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए: आभासी बोसॉन और आभासी फोटॉन।
हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत या अनिश्चितता सिद्धांत स्थापित करता है कि, क्वांटम भौतिकी के अनुसार, कोई नहीं है एक साथ भौतिक चर के कुछ जोड़े निर्धारित कर सकता है, उदाहरण के लिए, रैखिक गति और ए की स्थिति कण.
उपपरमाण्विक कणों के उदाहरण
- प्रोटान. वे दो अप क्वार्क (2/3 के बराबर विद्युत आवेश वाले क्वार्क) द्वारा निर्मित उपपरमाण्विक कण हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश) और एक डाउन क्वार्क (आवेश के -1/3 के बराबर विद्युत आवेश वाला क्वार्क) इलेक्ट्रॉन). प्रोटॉन का शुद्ध धनात्मक आवेश 1 के बराबर होता है।
- न्यूट्रॉन. वे उपपरमाण्विक कण हैं जो दो डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बने होते हैं। न्यूट्रॉन का शुद्ध आवेश शून्य के बराबर होता है।
- इलेक्ट्रॉनों. वे प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं। उनका ऋणात्मक शुद्ध आवेश -1 के बराबर होता है।
- क्वार्क. वे प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं, और वे ऐसे कण बनाते हैं जो परमाणु बनाते हैं। वे चार मूलभूत बलों (मजबूत परमाणु बल, विद्युत चुम्बकीय बल, कमजोर परमाणु बल, गुरुत्वाकर्षण संपर्क) के साथ बातचीत करते हैं।
- न्युट्रीनो. वे प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं। उनमें शून्य आवेश होता है और अन्य कणों के साथ उनका संपर्क बहुत कम होता है। कई प्रकार के न्यूट्रिनो ज्ञात हैं:
- इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो
- म्यूऑन न्यूट्रिनो
- टौओनिक न्यूट्रिनो
- बोसॉनों. वे प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं। वे मौलिक अंतःक्रियाओं के वाहक हैं।
- पाइन नट्स. वे क्वार्क और एंटीक्वार्क से बने उपपरमाण्विक कण हैं।
- ग्लुओन. वे प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं। वे मजबूत परमाणु संपर्क के वाहक हैं।
- फोटॉनों. वे प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं। वे विद्युत चुम्बकीय विकिरण के क्वांटम व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं।
- आभासी फोटॉन. वे वास्तविक फोटॉन की तरह ही प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं। वास्तविक फोटॉन प्रकाश और एक्स-रे जैसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण से जुड़े होते हैं आभासी फोटॉन आवेशित कणों के बीच विद्युत चुम्बकीय संपर्क से जुड़े होते हैं विद्युत.
- पॉज़िट्रॉन. वे प्राथमिक उपपरमाण्विक कण हैं। वे इलेक्ट्रॉन के प्रतिकण हैं और उनका धनात्मक आवेश 1 के बराबर होता है।
- हैड्रोन्स. वे वे उपपरमाण्विक कण हैं जो कई क्वार्क से बने होते हैं। उन्हें इसमें विभाजित किया जा सकता है:
- बेरियान कणिकाओं. वे विषम संख्या में क्वार्क से बने हैड्रोन हैं।
- सराय. वे सम संख्या में क्वार्क से बने हैड्रोन हैं।
परमाणु
परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा है जो अभी भी इसके गुणों को बरकरार रखता है रासायनिक तत्व यह किसका है। यह एक नाभिक और इस नाभिक से जुड़े एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है।
अतीत में, जब पहले परमाणु मॉडल प्रस्तावित किए गए थे, तो यह माना जाता था कि परमाणु को बनाने वाले एकमात्र कण प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन इन उपपरमाण्विक कणों की आंतरिक संरचना के अध्ययन से पता चला कि कुछ मिश्रित कण हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्वार्क और ग्लूऑन से बने होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन लेप्टान समूह के प्राथमिक उपपरमाण्विक कण होते हैं।
साथ में पीछा करना:
- आयनों
- आइसोटोप
- जैविक अणुओं
संदर्भ
- सोल्ब्स, जे., कैलाटायड, एम. एल., क्लिमेंट, जे., और नवारो, जे. (1987). क्वांटम परमाणु मॉडल में वैचारिक त्रुटियाँ। विज्ञान शिक्षण: अनुसंधान और शिक्षण अनुभवों का जर्नल, 189-195।
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- कोबियान, जे. (2018). कण भौतिकी का मानक मॉडल. स्पैनिश न्यूक्लियर सोसायटी, 1-13।