A pesquisa moderna da física da partícula é focalizada nas partículas subatômicas, que têm dimensões menores que as dos átomos. Aquelas incluem constituintes atômicos tais como elétrons, prótons, e nêutrons (os prótons e os nêutrons são partículas compostas, feita de quarks), partículas produzidas por processos radiativos e de espalhamento, tais como fótons, neutrinos, e múons, bem como uma larga escala de partículas exóticas. Rápidos comentários sobre cada partícula:
Elétron: Partícula mais conhecida e mais estudada. Massa de repouso: 9,1083 x 10-31 kg, carga elétrica: − 1.602 x 10-9 C, Spin: 1/2 h-barra
Pósitron: Já era prevista por Paul Dirac e foi confirmada a existência em 1930-1940 pelo físico americano Anderson. Possui massa de repouso e spin iguais a do elétron. Carga elétrica de mesmo módulo e sinal contrário.
Próton: É um núcleon. Possui massa 1836,12 vezes a massa do elétron. Mesmo spin e carga de sinal contrário.
Antipróton: Descoberto em 1955. Já se suspeitava que existissem outras antipartículas desde a descoberta do pósitron. Possui mesma massa e spin que o próton, mas carga de sinal oposto (sinal negativo).
Nêutron: Possui carga nula, massa 1836.65 vezes a massa do elétron e spin 1/2 h-barra. Pode se desintegrar dando origem à um próton, um elétron e um neutrino apenas quando está livre (fora do núcleo).
Antinêutron: Possui exatamente as mesmas características do Nêutron, mas organização interna diferente. Um nêutron é composto de um quark up e dois quarks down. Logo, imagina-se que o antinêutron seja formado por um antiquark up e dois antiquarks down.
Fótons: São chamados de quantum do campo eletromagnético. Possui massa e carga ellétrica zero e spin 1h-barra.
Grávitons: Analogamente ao Fóton, o Graviton é o quantum do campo gravitacional. Não se tem muita informação experimental sobre ele. Só existe com velocidades próximas ou iguais a c (velocidade da luz no vácuo).
Mésons: quer dizer, massa média. São partículas que possuem massa entre a do Elétron e a do Próton. Existem 8 tipos de Mésons:
Méson pi +,- e 0, Méson mu +,- , Méson k+,- e 0.
Hiperons: Partículas de massa maior que a do Próton. Pode ser dividido em 6 tipos:
Hiperon lambda 0, hiperon sigma +,-,0 , hiperon csi+,0
Neutrino: O neutrino surge da desintegração de um Nêutron em Próton e Elétron.Possui massa menor que 0,000005 vezes a massa do elétron e até agora foram descobertos 4 tipos de neutrinos diferentes.
2006-10-16 08:28:39
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answer #1
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answered by Grenfell 2
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Quarks
2006-10-16 08:12:06
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answer #2
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answered by Leonidas 1
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A menor partícula é chamada quark; ela não emite radiação no sentido leigo do termo que é 'de poder afetar nossos corpos'; elas emitem (e sofrem) o que seria melhor descrito por interações com outros quarks, só que só são sentidas a uma distância extremamente curta.
2006-10-18 04:00:52
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answer #3
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answered by Gilbert F 4
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As menores partículas que podemos encontrar ao desintegrar um átomo são:
1º Os leptons (eletron, muon, taon, neutrinos, e suas atiparticulas)
2º Os Quarkes (top, Down, charm, boton, strange e up)
mas, parece que a menor são os gluons.
O fotons são partículas de massa de repouso zero, portanto não vou considerar aqui.
2006-10-16 16:48:29
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answer #4
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answered by Paulo Carneiro 3
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Não se sabe! À medida em que usamos mais energia para quebrar os átomos e as partículas de que são feitas, aparecem novas partículas não previstas. Hoje, o número de partículas sub-atômicas distintas supera 100... Parece que existe um fim para esta história de 'caixas dentro de caixas' mas ainda estamos longe de chegar a esse ponto.
2006-10-16 08:13:01
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answer #5
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answered by lutcho.geo 1
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Um erro foi cometido por Newton de achar que o átomo é a menor partícula indivisível, hoje se sabe que existem mais de 200 micropartículas que podem formar o átomo, porém apenas 6 conseguem existir por um longo tempo, são elas próton, anti-próton, neutron, anti-neutron, elétron e anti-elétron (acho que o fóton também entra),
O mais interessante é saber que essas micro-partículas quando aceleradas a altas velocidades para colidir com outra ao invéz de se dividir em partes menores elas formam outras micropartículas de vida curta (ou ñ curta) com um resultado de massa maior que no início, ou seja a força dada para acelerar a partícula se transforma em matéria!!!
Além de uma certa energia, chamada potencial de ionização, os elétrons que pertencem ao átomo não
conseguem mais ficar ligados ao núcleo. Eles passam a ser elétrons livres. A partir deste valor de energia
os níveis de energia formam uma região que recebe o nome de continuum. No caso do hidrogênio seu
potencial de ionização ou seja, a energia necessária para destruir a ligação do seu elétron com o núcleo
atômico, transformando-o em elétron livre, é de 13,6 elétrons-volt. Dizemos então que o continuum do
átomo de hidrogênio começa em 13,6 eV acima do estado fundamental.
2006-10-16 08:11:02
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answer #6
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answered by Anonymous
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a menor partícula do átomo são os neutrilos
2006-10-16 08:12:53
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answer #7
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answered by biba 1
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