कण भौतिकी: Difference between revisions

From Vigyanwiki
No edit summary
No edit summary
 
(33 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{Short description|Branch of physics concerning the nature of particles}}
{{Short description|Branch of physics concerning the nature of particles}}
{{other uses of|particle|Particle (disambiguation)}}
{{Use Oxford spelling|date=September 2016}}
{{Use dmy dates|date=July 2020}}
[[Image:Standard Model of Elementary Particles Anti.svg|right|350px|thumb|कण भौतिकी के  [[ मानक मॉडल ]], सभी  [[ प्राथमिक कण ]] एस ]] ''' कण भौतिकी ''' को सूचीबद्ध करना ''' (जिसे ''' उच्च ऊर्जा भौतिकी के रूप में भी जाना जाता है)  [[ भौतिकी ]] की एक शाखा है जो कणों की प्रकृति का अध्ययन करती है जो  [[ पदार्थ ]] ]] का गठन करती है।और  [[ विकिरण ]]।यद्यपि शब्द ''  [[ कण ]] '' विभिन्न प्रकार की बहुत छोटी वस्तुओं (जैसे  [[ प्रोटॉन ]], गैस कण, या यहां तक कि घरेलू धूल) का उल्लेख कर सकता है, {{em|particle physics}} आमतौर पर उनके व्यवहार को समझाने के लिए आवश्यक रूप से सबसे छोटे पता लगाने योग्य कणों और  [[ मौलिक बातचीत ]] एस की जांच करता है।


वर्तमान समझ में, ये [[ प्राथमिक कण ]] एस  [[ क्षेत्र (भौतिकी) #Quantum फ़ील्ड | क्वांटम फ़ील्ड ]] के उत्तेजना हैं जो उनकी बातचीत को भी नियंत्रित करते हैं।वर्तमान में प्रमुख सिद्धांत इन मूलभूत कणों और क्षेत्रों को उनके गतिशीलता के साथ समझाते हुए,  [[ मानक मॉडल ]] कहा जाता है।इस प्रकार, आधुनिक कण भौतिकी आम तौर पर मानक मॉडल और इसके विभिन्न संभावित एक्सटेंशन की जांच करती है, उदा।नवीनतम ज्ञात कण के लिए,  [[ हिग्स बोसोन ]], या यहां तक कि सबसे पुराने ज्ञात बल क्षेत्र,  [[ गुरुत्वाकर्षण ]]<ref>{{cite web|url=http://home.web.cern.ch/topics/higgs-boson|title=The Higgs Boson |publisher=CERN}}</ref><ref>{{cite web | url=https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/advanced-physicsprize2013.pdf | title=The BEH-Mechanism, Interactions with Short Range Forces and Scalar Particles | date=8 October 2013}}</ref>
[[Image:Standard Model of Elementary Particles Anti.svg|right|350px|thumb|कण भौतिकी के  [[ मानक मॉडल ]], सभी  [[ प्राथमिक कण |प्राथमिक कण]] ]]<nowiki> </nowiki>'''कण भौतिकी''' ('''उच्च ऊर्जा भौतिकी''' के रूप में भी जाना जाता है) [[:hi:भौतिक शास्त्र|भौतिकी]] की एक शाखा है जो पदार्थ और विकिरण का गठन करने वाले कणों की प्रकृति का अध्ययन करती है। हालांकि ''[[:hi:कण|कण]]'' शब्द विभिन्न प्रकार की बहुत छोटी वस्तुओं (जैसे [[:hi:प्रोटॉन|प्रोटॉन]], गैस के कण, या यहां तक कि घरेलू धूल) को संदर्भित कर सकता है, '''कण भौतिकी''' (पार्टिकल फिजिक्स) आमतौर पर अघुलनशील रूप से सबसे छोटे कणों और उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक [[:hi:मूलभूत अन्योन्य क्रिया|मूलभूत अंतःक्रियाओं]] की जांच करती है।
 
वर्तमान समझ में, ये [[:hi:मूलकण|प्राथमिक कण]] [[:hi:फील्ड (भौतिकी)|प्रमात्रा क्षेत्रों]] (क्वांटम  फ़ील्ड्स) के उत्सर्जन हैं जो उनकी अंतः क्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में, इन मूलभूत कणों और क्षेत्रों को उनकी गतिशीलता के साथ समझने केे प्रमुख सिद्धांत को [[:hi:मानक प्रतिमान|'''मानक मॉडल''']] कहा जाता है। इस प्रकार आधुनिक कण भौतिकी आम तौर पर मानक मॉडल और इसके विभिन्न संभावित विस्तारों की जांच करती है,उदाहरण के लिए नवीनतम "ज्ञात" कण [[:hi:हिग्स बोसॉन|हिग्स बोसोन]] या यहां तक कि सबसे पुराने ज्ञात बल गुरुत्वाकर्षण के लिए भी है।<ref>{{Cite web|url=http://home.web.cern.ch/topics/higgs-boson|title=The Higgs Boson|publisher=CERN}}</ref> <ref>{{Cite web|url=https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/advanced-physicsprize2013.pdf|title=The BEH-Mechanism, Interactions with Short Range Forces and Scalar Particles|date=8 October 2013}}</ref>


== उप -परमाणु कण ==
== उप -परमाणु कण ==
Line 57: Line 55:
| align="center"|'''61'''
| align="center"|'''61'''
|}
|}
Modern particle physics research is focused on [[subatomic particle]]s, including atomic constituents, such as [[electron]]s, [[proton]]s, and [[neutron]]s (protons and neutrons are composite particles called [[baryon]]s, made of [[quark]]s), that are produced by [[Radioactive decay|radioactive]] and [[scattering]] processes; such particles are [[photon]]s, [[neutrino]]s, and [[muon]]s, as well as a wide range of [[exotic particle]]s.<ref>{{cite book |last1=Terranova |first1=Francesco |title=A Modern Primer in Particle and Nuclear Physics. |date=2021 |publisher=Oxford Univ. Press |isbn=978-0-19-284524-5}}</ref>
आधुनिक कण भौतिकी अनुसंधान उप-परमाणु [[:hi:अवपरमाणुक कण|कणों]] पर केंद्रित है, जिसमें परमाणु घटक शामिल हैं जैसे कि [[:hi:इलेक्ट्रॉन|इलेक्ट्रॉन]], [[:hi:प्रोटॉन|प्रोटॉन]], और [[:hi:न्यूट्रॉन|न्यूट्रॉन]] (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिश्रित कण हैं जिन्हें [[:hi:बरिऑन|बैरियन]] कहा जाता है,जो [[:hi:क्वार्क|क्वार्क]] से बने होते हैं), जो [[:hi:रेडियोसक्रियता|रेडियोधर्मी]] और अवकीर्णन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे कण [[:hi:फोटॉन|फोटॉन]], [[:hi:न्यूट्रिनो|न्यूट्रिनो]] और [[:hi:म्यूऑन|म्यूऑन]] हैं, साथ ही साथ विजातीय [[:hi:विचित्र पदार्थ|कणों]] की एक विस्तृत श्रृंखला भी है।<ref>{{Cite book|last=Terranova|first=Francesco|title=A Modern Primer in Particle and Nuclear Physics.|date=2021|publisher=Oxford Univ. Press|isbn=978-0-19-284524-5}}</ref>


Dynamics of particles are also governed by [[quantum mechanics]]; they exhibit [[wave–particle duality]], displaying particle-like behaviour under certain experimental conditions and [[wave]]-like behaviour in others. In more technical terms, they are described by [[quantum state]] vectors in a [[Hilbert space]], which is also treated in [[quantum field theory]]. Following the convention of particle physicists, the term ''[[elementary particle]]s'' is applied to those particles that are, according to current understanding, presumed to be indivisible and not composed of other particles.<ref name="braibant"/>
कणों की गतिशीलता भी [[:hi:प्रमात्रा यान्त्रिकी|प्रमात्रा यांत्रिकी]] (क्वांटम मैकेनिक्स) द्वारा नियंत्रित होती है, वे [[:hi:तरंग-कण द्वैतता|तरंग-कण द्विविधता]] का प्रदर्शन करते हैं, कुछ प्रयोगात्मक स्थितियों और अन्य में तरंग जैसे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। अधिक तकनीकी शब्दों में, उन्हें [[:hi:क्वांटम अवस्था|प्रमात्रा स्टेट]] वैक्टर द्वारा [[:hi:हिल्बर्ट स्पेस|हिल्बर्ट स्पेस]] में वर्णित किया जाता है, जिसे [[:hi:प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धान्त|क्वांटम फील्ड थ्योरी]] में भी माना जाता है। कण भौतिकविदों के सम्मेलन के बाद, शब्द '''प्राथमिक कण''' उन कणों पर लागू होते हैं जो अविभाज्य हैं और अन्य कणों से नहीं बने हैं।<ref name="braibant2">{{Cite book|last=Braibant|first=S.|last2=Giacomelli|first2=G.|last3=Spurio|first3=M.|year=2009|title=Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics|url=https://books.google.com/books?id=0Pp-f0G9_9sC&q=61+fundamental+particles&pg=PA314|pages=313–314|publisher=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|isbn=978-94-007-2463-1}}</ref>


All particles and their interactions observed to date can be described almost entirely by a quantum field theory called the [[Standard Model]].<ref name="ifj">{{cite web|title=Particle Physics and Astrophysics Research|url=http://www.ifj.edu.pl/pro/fiz_astro.php?lang=en|publisher=The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics|access-date=31 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20131002173825/http://www.ifj.edu.pl/pro/fiz_astro.php?lang=en|archive-date=2 October 2013|url-status=dead}}</ref> The Standard Model, as currently formulated, has 61 elementary particles.<ref name="braibant">
सभी कणों और उनकी अंतःक्रियाओं को लगभग पूरी तरह से '''प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धांत''' द्वारा वर्णित किया जा सकता है जिसे [[:hi:मानक प्रतिमान|मानक मॉडल]] कहा जाता है।<ref name="ifj2">{{Cite web|title=Particle Physics and Astrophysics Research|url=http://www.ifj.edu.pl/pro/fiz_astro.php?lang=en|publisher=The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics|access-date=31 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20131002173825/http://www.ifj.edu.pl/pro/fiz_astro.php?lang=en|archive-date=2 October 2013}}</ref> वर्तमान में तैयार '''मानक मॉडल''' में 61 प्राथमिक कण हैं।<ref name="braibant3">{{Cite book|last=Braibant|first=S.|last2=Giacomelli|first2=G.|last3=Spurio|first3=M.|year=2009|title=Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics|url=https://books.google.com/books?id=0Pp-f0G9_9sC&q=61+fundamental+particles&pg=PA314|pages=313–314|publisher=[[Springer Science+Business Media|Springer]]|isbn=978-94-007-2463-1}}</ref> वे प्राथमिक कण संयुक्त कणों का निर्माण कर सकते हैं, जो '''1960''' के दशक से खोजे गए कणों की सैकड़ों अन्य प्रजातियों के लिए जिम्मेदार हैं।
{{cite book
|last1=Braibant |first1=S.
|last2=Giacomelli |first2=G.
|last3=Spurio |first3=M.
|year=2009
|title=Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics
|url=https://books.google.com/books?id=0Pp-f0G9_9sC&q=61+fundamental+particles&pg=PA314
|pages=313–314
|publisher=[[Springer Science+Business Media|Springer]]
|isbn=978-94-007-2463-1
}}</ref>
Those elementary particles can combine to form composite particles, accounting for the hundreds of other species of particles that have been discovered since the 1960s.


मानक मॉडल लगभग सभी [[ प्रयोगों से सहमत पाया गया हैENT ]] AL परीक्षण आज तक किए गए।हालांकि, अधिकांश कण भौतिकविदों का मानना है कि यह प्रकृति का एक अधूरा विवरण है और यह कि एक अधिक मौलिक सिद्धांत खोज का इंतजार करता है (देखें  [[ सिद्धांत का सब कुछ ]])।हाल के वर्षों में, [[ न्यूट्रिनो ]] [[ रेस्ट मास | मास ]] के माप ने मानक मॉडल से पहला प्रयोगात्मक विचलन प्रदान किया है, क्योंकि न्यूट्रिनो मानक मॉडल में बड़े पैमाने पर हैं<ref>{{cite web|title=Neutrinos in the Standard Model|url=https://t2k-experiment.org/neutrinos/in-the-standard-model|publisher=The T2K Collaboration|access-date=15 October 2019}}</ref>
'''मानक मॉडल''' अब तक किए गए लगभग सभी [[:hi:प्रयोग|प्रायोगिक]] परीक्षणों से सहमत पाया गया है। हालांकि, अधिकांश कण भौतिकविदों का मानना है कि यह प्रकृति का अधूरा विवरण है और एक मौलिक सिद्धांत खोज की प्रतीक्षा कर रहा है ([[:hi:सर्वतत्व सिद्धांत|थ्योरी ऑफ एवरीथिंग]])। हाल के वर्षों में, [[:hi:न्यूट्रिनो|न्यूट्रिनो]] [[:hi:निश्चर द्रव्यमान|द्रव्यमान]] के मापन ने मानक मॉडल से पहला प्रायोगिक विचलन प्रदान किया है, क्योंकि न्यूट्रिनो मानक मॉडल में द्रव्यमान रहित हैं।<ref>{{Cite web|title=Neutrinos in the Standard Model|url=https://t2k-experiment.org/neutrinos/in-the-standard-model|publisher=The T2K Collaboration|access-date=15 October 2019}}</ref>


== इतिहास ==
== इतिहास ==
{{Modern physics}}
{{Modern physics}}
{{main|History of subatomic physics}}
यह विचार छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हैं कि सभी [[:hi:पदार्थ|पदार्थ]] मौलिक रूप से [[:hi:मूलकण|प्राथमिक कणों]] से बने हैं।<ref>{{Cite web|url=http://novelresearchinstitute.org/library/PhysNuclphys196p.pdf|title=Fundamentals of Physics and Nuclear Physics|access-date=21 July 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121002214053/http://novelresearchinstitute.org/library/PhysNuclphys196p.pdf|archive-date=2 October 2012}}</ref> 19 वीं शताब्दी में,[[:hi:रससमीकरणमिति|स्टोइकोमेट्री]] के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक एकल, अद्वितीय प्रकार के कण से बना है।<ref>{{Cite web|url=http://sciexplorer.blogspot.com/2012/05/quasiparticles.html|title=Scientific Explorer: Quasiparticles|publisher=Sciexplorer.blogspot.com|date=22 May 2012|access-date=21 July 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20130419032637/http://sciexplorer.blogspot.com/2012/05/quasiparticles.html|archive-date=19 April 2013}}</ref> ग्रीक शब्द ''[[wikt:ἄτομος|एटमॉस]]'' जिसका अर्थ है "अविभाज्य" के बाद से ''[[:hi:परमाणु|परमाणु]]''  शब्द [[:hi:रासायनिक तत्व|रासायनिक तत्व]] के सबसे छोटे कण को दर्शाता है,लेकिन भौतिकविदों ने जल्द ही पता लगाया कि परमाणु वास्तव में प्रकृति के मौलिक कण नहीं हैं,बल्कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के समूह हैं। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में [[:hi:नाभिकीय भौतिकी|परमाणु भौतिकी]] और [[:hi:प्रमात्रा यान्त्रिकी|क्वांटम भौतिकी]] ने 1939 में [[:hi:लिस मीटनर|लिस मीटनर]] ([[:hi:ओटो हनो|ओटो हैन]] के प्रयोगों के आधार पर) द्वारा [[:hi:विखण्डन|परमाणु विखंडन]] और उसी वर्ष [[:hi:हांस बेथे|हंस बेथे]] द्वारा [[:hi:नाभिकीय संलयन|परमाणु संलयन]] के प्रमाण दिए, दोनों खोजों ने [[:hi:परमाणु बम|परमाणु हथियारों]] के विकास को भी जन्म दिया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान, तेजी से उच्च ऊर्जा के बीम से कणों के टकराव में कणों की एक चौंकाने वाली विविधता पाई गई थी। इसे अनौपचारिक रूप से " [[:hi:कण चिड़ियाघर|कण चिड़ियाघर]] " के रूप में संदर्भित किया गया था। [[:hi:सीपी उल्लंघन|सीपी उल्लंघन]] (CP violation) जैसी महत्वपूर्ण खोजों ने [[:hi:बेरियन विषमता|पदार्थ-एंटीमैटर असंतुलन]] पर नए सवाल उठाए।<ref>{{Cite web|title=Antimatter|url=https://home.cern/science/physics/antimatter|date=2021-03-01}}</ref> 1970 के दशक के दौरान मानक मॉडल के निर्माण के बाद, भौतिकविदों ने कण चिड़ियाघर की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। बड़ी संख्या में कणों को एक (अपेक्षाकृत) कम संख्या में अधिक मौलिक कणों के संयोजन के रूप में समझाया गया था और [[:hi:प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धान्त|प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धांतों]] के संदर्भ में तैयार किया गया था। इस पुनर्वर्गीकरण ने आधुनिक कण भौतिकी की शुरुआत को चिह्नित किया।<ref>{{Cite book|last=Weinberg|first=Steven|title=The quantum theory of fields|date=1995–2000|publisher=Cambridge University Press|location=Cambridge|isbn=978-0521670531}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Jaeger|first=Gregg|date=2021|title=The Elementary Particles of Quantum Fields|journal=Entropy|volume=23|issue=11|pages=1416|doi=10.3390/e23111416|pmid=34828114|pmc=8623095|bibcode=2021Entrp..23.1416J|doi-access=free}}</ref>
यह विचार कि सभी [[ पदार्थ ]] मौलिक रूप से [[ प्राथमिक कण ]] एस की तारीखों से बना है, जो कम से कम 6 वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है<ref>{{cite web |url=http://novelresearchinstitute.org/library/PhysNuclphys196p.pdf |title=Fundamentals of Physics and Nuclear Physics |access-date=21 July 2012 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20121002214053/http://novelresearchinstitute.org/library/PhysNuclphys196p.pdf |archive-date=2 October 2012}}</ref> 19 वीं शताब्दी में, [[ जॉन डाल्टन ]],  [[ स्टोइकोमेट्री ]] पर अपने काम के माध्यम से, ने निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक एकल, अद्वितीय प्रकार के कण से बना था<ref>{{cite web |url=http://sciexplorer.blogspot.com/2012/05/quasiparticles.html |title=Scientific Explorer: Quasiparticles |publisher=Sciexplorer.blogspot.com |date=22 May 2012 |access-date=21 July 2012 |archive-url=https://web.archive.org/web/20130419032637/http://sciexplorer.blogspot.com/2012/05/quasiparticles.html |archive-date=19 April 2013 |url-status=dead }}</ref> ग्रीक शब्द के बाद '' [[ एटम ]] '' शब्द '' [[ विक्ट: entsομο os | Atomos ]] '' अर्थ अविभाज्य है, तब से [[ रासायनिक तत्व ]] के सबसे छोटे कण को ​​निरूपित किया है, लेकिन भौतिकविदों को जल्द ही पता चला है कि एटम्स नहीं हैं। , वास्तव में, प्रकृति के मूल कण, लेकिन  [[ इलेक्ट्रॉन ]] जैसे छोटे कणों के समूह भी हैं। [[ परमाणु भौतिकी ]] और [[ क्वांटम भौतिकी ]] के शुरुआती 20 वीं शताब्दी की खोज  [[ परमाणु विखंडन ]] में 1939 में [[ लिसे मीटनर ]] ( [[ ओटो हैन ]] द्वारा प्रयोगों के आधार पर), और  [[ न्यूक्लियर फ्यूजन ]] से  [[ परमाणु फ्यूजन ]][[ परमाणु फ्यूजन ]] के प्रमाणों का नेतृत्व किया। उसी वर्ष ]]; दोनों खोजों ने भी  [[ परमाणु हथियार ]] एस के विकास का नेतृत्व किया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान, तेजी से उच्च ऊर्जा के बीम से कणों के टकरावों में कणों की एक भयावह विविधता पाई गई। इसे अनौपचारिक रूप से [[ कण चिड़ियाघर ]] के रूप में संदर्भित किया गया था। [[ सीपी उल्लंघन ]] जैसे कि  [[ जेम्स क्रोनिन ]] और  [[ वैल फिच ]] जैसे महत्वपूर्ण खोजों ने [[ बैरोन एसिमेट्री | मामले-एंटीमैटर असंतुलन ]] को नए प्रश्न लाए।<ref>{{Cite web|title=Antimatter|url=https://home.cern/science/physics/antimatter|date=2021-03-01}}</ref> 1970 के दशक के दौरान मानक मॉडल के निर्माण के बाद, भौतिकविदों ने कण चिड़ियाघर की उत्पत्ति को स्पष्ट किया।बड़ी संख्या में कणों को अधिक मौलिक कणों की एक (अपेक्षाकृत) छोटी संख्या के संयोजन के रूप में समझाया गया था और [[ क्वांटम फील्ड थ्योरी | क्वांटम फील्ड सिद्धांत ]] के संदर्भ में फंसाया गया था।इस पुनर्वर्गीकरण ने आधुनिक कण भौतिकी की शुरुआत को चिह्नित किया<ref>{{cite book |last1=Weinberg |first1=Steven |title=The quantum theory of fields |date=1995–2000 |publisher=Cambridge University Press |location=Cambridge |isbn=978-0521670531}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Jaeger|first=Gregg|date=2021|title=The Elementary Particles of Quantum Fields|journal=Entropy|volume=23|issue=11|pages=1416|doi=10.3390/e23111416|pmid=34828114|pmc=8623095|bibcode=2021Entrp..23.1416J|doi-access=free}}</ref>


== मानक मॉडल ==
== मानक मॉडल ==
{{Main|Standard Model}}
सभी प्राथमिक कणों के वर्गीकरण की वर्तमान स्थिति को [[:hi:मानक प्रतिमान|मानक मॉडल]] द्वारा समझाया गया है, जिसे '''1970''' के दशक के मध्य में [[:hi:क्वार्क|क्वार्क]] के अस्तित्व की [[:hi:वैज्ञानिक विधि|प्रायोगिक पुष्टि]] के बाद व्यापक स्वीकृति मिली। यह मध्यस्थता [[:hi:गेज बोसॉन|गेज बोसॉन]] (गेज  बोसोन्स) का उपयोग करते हुए [[:hi:प्रबल अन्योन्य क्रिया|मजबूत]],[[:hi:दुर्बल अन्योन्य क्रिया|कमजोर]] और [[:hi:विद्युत्चुम्बकत्व|विद्युत चुम्बकीय]] [[:hi:मूलभूत अन्योन्य क्रिया|मौलिक अंतःक्रियाओं]] का वर्णन करता है। गेज बोसॉन की प्रजातियां आठ [[:hi:ग्लुओन|ग्लून्स]],W−,W+,Z [[:hi:W Z बोसॉन|थाबोसॉन]] और [[:hi:फोटॉन|फोटॉन]] है।<ref name="ifj4">{{Cite web|title=Particle Physics and Astrophysics Research|url=http://www.ifj.edu.pl/pro/fiz_astro.php?lang=en|publisher=The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics|access-date=31 May 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20131002173825/http://www.ifj.edu.pl/pro/fiz_astro.php?lang=en|archive-date=2 October 2013}}</ref> मानक मॉडल में 24 [[:hi:मूलकण|मौलिक]] [[:hi:फर्मिऑन|फ़र्मियन]](12 कण और उनसे जुड़े एंटी-पार्टिकल्स)भी शामिल हैं,जो सभी [[:hi:पदार्थ|पदार्थों]] के घटक हैं।<ref name="pdg3">{{Cite journal|last=Nakamura|first=K|title=Review of Particle Physics|journal=Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics|date=1 July 2010|volume=37|issue=7A|page=075021|doi=10.1088/0954-3899/37/7A/075021|pmid=10020536|bibcode=2010JPhG...37g5021N|doi-access=free}}</ref> अंत में, मानक मॉडल ने एक प्रकार के [[:hi:बोसॉन|बोसॉन]] के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी की जिसे [[:hi:हिग्स बोसॉन|हिग्स बोसॉन]] ('''हिग्ग्स  बोसॉन''') के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई 2012 को, भौतिकविदों ने घोषणा की कि उन्हें एक नया कण मिला है जो हिग्स बोसोन से के समान है।<ref>{{Cite journal|last=Mann|first=Adam|url=https://www.wired.com/wiredscience/2012/07/higgs-boson-discovery/|title=Newly Discovered Particle Appears to Be Long-Awaited Higgs Boson|journal=Wired Science|date=28 March 2013|access-date=6 February 2014}}</ref>
सभी प्राथमिक कणों के वर्गीकरण की वर्तमान स्थिति को [[ मानक मॉडल ]] द्वारा समझाया गया है, जिसने  [[ क्वार्क ]] एस के अस्तित्व के  [[ प्रायोगिक पुष्टि ]] के बाद 1970 के दशक के मध्य में व्यापक स्वीकृति प्राप्त की।यह  [[ मजबूत बातचीत | मजबूत ]], [[ कमजोर इंटरैक्शन | कमजोर ]], और [[ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म | विद्युत चुम्बकीय ]] [[ मौलिक बातचीत ]] एस का वर्णन करता है, जिसकी मध्यस्थता  [[ गेज बोसोन ]] एस का उपयोग कर।गेज बोसोन की प्रजातियां आठ [[ ग्लूओन ]] एस, [[ डब्ल्यू और जेड बोसोन हैं{{SubatomicParticle|W boson-}}, {{SubatomicParticle|W boson+}} और {{SubatomicParticle|Z boson}} बोसॉन ]], और [[ फोटॉन ]]<ref name=ifj /> मानक मॉडल में 24 [[ मौलिक कण |  फंडामेंटल ]] [[ फर्मियन ]] एस (12 कण और उनके संबद्ध विरोधी कण) शामिल हैं, जो सभी [[ मामले ]] के घटक हैं<ref name=pdg>{{cite journal|last=Nakamura|first=K|title=Review of Particle Physics|journal=Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics|date=1 July 2010|volume=37|issue=7A|page=075021|doi=10.1088/0954-3899/37/7A/075021|pmid=10020536|bibcode = 2010JPhG...37g5021N |doi-access=free}}</ref> अंत में, मानक मॉडल ने [[ बोसोन ]] के एक प्रकार के अस्तित्व की भविष्यवाणी की, जिसे [[ हिग्स बोसोन ]] के रूप में जाना जाता है।4 जुलाई 2012 को, CERN में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के साथ भौतिकविदों ने घोषणा की<ref>{{cite journal|last=Mann |first=Adam |url=https://www.wired.com/wiredscience/2012/07/higgs-boson-discovery/ |title=Newly Discovered Particle Appears to Be Long-Awaited Higgs Boson |journal=Wired Science |date=28 March 2013 |access-date=6 February 2014}}</ref>


== प्रायोगिक प्रयोगशालाएँ ==
== प्रायोगिक प्रयोगशालाएँ ==
[[File:02 Fermilab - Fermi National Accelerator Laboratory - American particle accelerator Fermilab near Chicago Illinois.jpg|thumb|फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी, यूएसए ]]
[[File:02 Fermilab - Fermi National Accelerator Laboratory - American particle accelerator Fermilab near Chicago Illinois.jpg|thumb|फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी, यूएसए ]]
दुनिया की प्रमुख कण भौतिकी प्रयोगशालाएं हैं:
विश्व की प्रमुख कण भौतिकी प्रयोगशालाएँ हैं:
* [[ ब्रुकवेन नेशनल लेबोरेटरी ]] ( [[ लॉन्ग आइलैंड ]], [[ यूनाइटेड स्टेट्स ]])।इसकी मुख्य सुविधा [[ रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर ]] (आरएचआईसी) है, जो [[ रिलेटिविस्टिक परमाणु टकरावों को टकराता है | भारी आयनों ]] जैसे कि सोने के आयनों और ध्रुवीकृत प्रोटॉन।यह दुनिया का पहला भारी आयन कोलाइडर है, और दुनिया का एकमात्र ध्रुवीकृत प्रोटॉन कोलाइडर है<ref>{{Cite journal|last1=Harrison|first1=M.|last2=Ludlam|first2=T.|last3=Ozaki|first3=S.|date=March 2003|title=RHIC project overview|url=https://zenodo.org/record/1259915 |journal=Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment|volume=499|issue=2–3|pages=235–244|doi=10.1016/S0168-9002(02)01937-X|bibcode=2003NIMPA.499..235H}}</ref><ref>{{Cite journal|last=Courant|first=Ernest D.|title=Accelerators, Colliders, and Snakes|date=December 2003|journal=[[Annual Review of Nuclear and Particle Science]]|volume=53|issue=1|pages=1–37|doi=10.1146/annurev.nucl.53.041002.110450|bibcode=2003ARNPS..53....1C|issn=0163-8998|doi-access=free}}</ref>
 
* [[ बडकर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ]] ( [[ नोवोसिबिर्स्क ]], [[ रूस ]])।इसकी मुख्य परियोजनाएं अब इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन [[ कोलाइडर ]] एस  [[ वीईपीपी -2000 ]] हैं<ref>{{cite web |url=http://vepp2k.inp.nsk.su/ |title=index |publisher=Vepp2k.inp.nsk.su |access-date=21 July 2012 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121029223656/http://vepp2k.inp.nsk.su/ |archive-date=29 October 2012 |url-status=dead }}</ref> 2006 से संचालित, और VEPP-4<ref>{{cite web |url=http://v4.inp.nsk.su/index.en.html |title=The VEPP-4 accelerating-storage complex |publisher=V4.inp.nsk.su |access-date=21 July 2012 |archive-url=https://web.archive.org/web/20110716074832/http://v4.inp.nsk.su/index.en.html |archive-date=16 July 2011 |url-status=dead }}</ref> 1994 में प्रयोग शुरू किए। पहले की सुविधाओं में पहला इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन बीम-बीम [[ कोलाइडर ]] वीईपी -1 शामिल है, जिसने 1964 से 1968 तक प्रयोग किए;इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन [[ कोलाइडर ]] एस वीईपीपी -2, 1965 से 1974 तक संचालित;और, इसके उत्तराधिकारी VEPP-2M<ref>{{cite web|url=http://www.inp.nsk.su/activity/old/vepp2m/index.ru.shtml |title=VEPP-2M collider complex |language=ru |publisher=Inp.nsk.su |access-date=21 July 2012}}</ref> 1974 से 2000 तक प्रयोग किए गए<ref>{{cite web|url=http://englishrussia.com/2012/01/21/the-budker-institute-of-nuclear-physics/ |title=The Budker Institute of Nuclear Physics |publisher=English Russia |date=21 January 2012 |access-date=23 June 2012}}</ref>
* [[:hi:ब्रुकहेवन राष्ट्रीय प्रयोगशाला|ब्रुकहेवन नेशनल लेबोरेटरी]]([[:hi:लम्बा द्वीप|लॉन्ग आइलैंड]],[[:hi:संयुक्त राज्य अमेरिका|संयुक्त राज्य अमेरिका]])। इसकी मुख्य सुविधा [[:hi:सापेक्षतावादी भारी आयन कोलाइडर|रिलेटिविस्टिक हेवी आयन कोलाइडर]] ('''RHIC''') है, जो सोने के आयनों और ध्रुवीकृत प्रोटॉन जैसे [[:hi:उच्च ऊर्जा नाभिकीय भौतिकी|भारी आयनों]] से टकराती है। यह दुनिया का पहला भारी आयन कोलाइडर और एकमात्र ध्रुवीकृत प्रोटॉन कोलाइडर है।<ref>{{Cite journal|last=Harrison|first=M.|last2=Ludlam|first2=T.|last3=Ozaki|first3=S.|date=March 2003|title=RHIC project overview|url=https://zenodo.org/record/1259915|journal=Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment|volume=499|issue=2–3|pages=235–244|doi=10.1016/S0168-9002(02)01937-X|bibcode=2003NIMPA.499..235H}}</ref> <ref>{{Cite journal|last=Courant|first=Ernest D.|title=Accelerators, Colliders, and Snakes|date=December 2003|journal=[[Annual Review of Nuclear and Particle Science]]|volume=53|issue=1|pages=1–37|doi=10.1146/annurev.nucl.53.041002.110450|bibcode=2003ARNPS..53....1C|issn=0163-8998|doi-access=free}}</ref>
* [[ CERN ]] (परमाणु अनुसंधान के लिए यूरोपीय संगठन) ( [[ फ्रांस | फ्रेंको ]] - [[ स्विट्जरलैंड | स्विस ]] सीमा, [[ जिनेवा ]] के पास)।इसकी मुख्य परियोजना अब [[ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ]] (एलएचसी) है, जिसमें 10 सितंबर 2008 को इसका पहला बीम परिसंचरण था, और अब दुनिया का सबसे ऊर्जावान कोलाइडर है।यह भी भारी आयनों का सबसे ऊर्जावान कोलाइडर बन गया, क्योंकि यह लीड आयनों से टकराने लगा।पहले की सुविधाओं में [[ बड़े इलेक्ट्रॉन -पॉइटरन कोलाइडर ]] (LEP) शामिल हैं, जिसे 2 नवंबर 2000 को रोका गया था और फिर एलएचसी के लिए रास्ता देने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था;और [[ सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन ]], जिसे एलएचसी के लिए और फिक्स्ड-टारगेट प्रयोगों के लिए एक पूर्व-एक्सेलरेटर के रूप में पुन: उपयोग किया जा रहा है<ref>{{cite web|url=http://info.cern.ch/ |title=Welcome to |publisher=Info.cern.ch |access-date=23 June 2012}}</ref>
* [[:hi:परमाणु भौतिकी के बुडकर संस्थान|बडकर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स]]([[:hi:नोवोसीबर्स्क|नोवोसिबिर्स्क]],[[:hi:रूस|रूस]] )।इसकी मुख्य परियोजनाएं अब इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन [[:hi:कोलाइडर (त्वरक)|कोलाइडर]] [[:hi:वीईपीपी-2000|वीईपीपी-2000(VEPP-2000]]) हैं,<ref>{{Cite web|url=http://vepp2k.inp.nsk.su/|title=index|publisher=Vepp2k.inp.nsk.su|access-date=21 July 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20121029223656/http://vepp2k.inp.nsk.su/|archive-date=29 October 2012}}</ref> जो '''2006''' से संचालित है और '''वीईपीपी-4(VEPP-4''')<ref>{{Cite web|url=http://v4.inp.nsk.su/index.en.html|title=The VEPP-4 accelerating-storage complex|publisher=V4.inp.nsk.su|access-date=21 July 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20110716074832/http://v4.inp.nsk.su/index.en.html|archive-date=16 July 2011}}</ref> ने '''1994''' में प्रयोग शुरू किए। पहले की सुविधाओं में पहला इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन बीम-बीम [[:hi:कोलाइडर (त्वरक)|कोलाइडर]] VEP-1 शामिल है,जिसने '''1964 से 1968''' तक प्रयोग किए;'''1965 से 1974''' तक संचालित इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन [[:hi:कोलाइडर (त्वरक)|कोलाइडर]] VEPP-2 और इसके उत्तराधिकारी VEPP-2M<ref>{{Cite web|url=http://www.inp.nsk.su/activity/old/vepp2m/index.ru.shtml|title=VEPP-2M collider complex|language=ru|publisher=Inp.nsk.su|access-date=21 July 2012}}</ref> ने '''1974 से 2000''' तक प्रयोग किए।<ref>{{Cite web|url=http://englishrussia.com/2012/01/21/the-budker-institute-of-nuclear-physics/|title=The Budker Institute of Nuclear Physics|publisher=English Russia|date=21 January 2012|access-date=23 June 2012}}</ref>
* [[ देसी ]] (Deutsches Elektronen-Synchrotron) ( [[ हैम्बर्ग ]], [[ जर्मनी ]])।इसकी मुख्य सुविधा [[ हैड्रॉन एलेक्ट्रॉन रिंग एलेज ]] (हेरा) थी, जो प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉनों और पॉज़िट्रॉन से टकरा गई<ref>{{CITE वेब | url = http: //www.desy.de/index_eng.html | शीर्षक = जर्मनी का सबसे बड़ा त्वरक केंद्र | प्रकाशक = Deutsches Elektronen-Synchrotron desy | Access-Date = 23 Jus2012} है</ref> एक्सेलेरेटर कॉम्प्लेक्स अब पेट्रा III, फ्लैश और [[ यूरोपीय XFEL ]] के साथ सिंक्रोट्रॉन विकिरण के उत्पादन पर केंद्रित है।
* [[:hi:यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन|सर्न]](यूरोपियन ऑर्गनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च) ( [[:hi:फ़्रान्स|फ्रेंको]] - [[:hi:स्विट्ज़रलैण्ड|स्विस]] बॉर्डर,[[:hi:जिनेवा|जेनेवा]] के पास)। इसकी मुख्य परियोजना अब [[:hi:लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर|लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर]]'''(LHC)'''है, जिसका '''10 सितंबर 2008''' को पहला बीम परिसंचरण था और अब यह प्रोटॉन का दुनिया का सबसे '''ऊर्जावान कोलाइडर''' है। सीसा आयनों से टकराने के बाद यह भारी आयनों का सबसे ऊर्जावान कोलाइडर भी बन गया। पहले की सुविधाओं में [[:hi:बड़ा इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन कोलाइडर|लार्ज इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन कोलाइडर]] '''(LEP)'''शामिल है,जिसे 2 नवंबर 2000 को रोक दिया गया था और फिर '''LHC''' के लिए इसे नष्ट कर दिया गया था और [[:hi:सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन|सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन]] जिसे '''LHC''' और निश्चित लक्ष्य प्रयोगों के लिए प्री-एक्लेरेटर के रूप में पुनः प्रयोग किया जा रहा है।<ref>{{Cite web|url=http://info.cern.ch/|title=Welcome to|publisher=Info.cern.ch|access-date=23 June 2012}}</ref>
* [[ फर्मिलाब | फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी (फर्मिलैब) ]] ( [[ बटाविया, इलिनोइस | बटाविया ]], [[ यूनाइटेड स्टेट्स ]])।2011 तक इसकी मुख्य सुविधा [[ टेवाट्रॉन ]] थी, जो प्रोटॉन और एंटीप्रोटोन से टकरा गई थी और पृथ्वी पर उच्चतम-ऊर्जा कण कोलाइडर था जब तक कि बड़े हैड्रॉन कोलाइडर ने 29 नवंबर 2009 को इसे पार नहीं किया<ref>{{cite web|url=http://www.fnal.gov/ |title=Fermilab &#124; Home |publisher=Fnal.gov |access-date=23 June 2012}}</ref>
* [[:hi:देसी|डेसी]] (ड्यूशस इलेक्ट्रोनन-सिंक्रोट्रॉन) ([[:hi:हैम्बर्ग|हैम्बर्ग]],[[:hi:जर्मनी|जर्मनी]])। इसकी मुख्य सुविधा [[:hi:हैड्रॉन इलेक्ट्रॉन रिंग एनालाज|हैड्रॉन इलेक्ट्रान रिंग ऐनलेज]] ('''हइरए''') थी,जो इलेक्ट्रॉनों और पॉज़िट्रॉन को प्रोटॉन से टकराती थी।<ref>{{Cite web|url=http://www.desy.de/index_eng.html|title=Germany's largest accelerator centre|publisher=Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY|access-date=23 June 2012}}</ref> त्वरक परिसर अब पेट्रा III(PETRA III),फ्लैश (FLASH) और [[:hi:यूरोपीय एक्सएफईएल|यूरोपीय एक्सएफईएल (European XFEL]]) के साथ सिंक्रोट्रॉन विकिरण के उत्पादन पर केंद्रित है।
* [[ उच्च ऊर्जा भौतिकी संस्थान ]] (IHEP) ( [[ बीजिंग ]], [[ चीन ]])।IHEP चीन के प्रमुख कण भौतिकी सुविधाओं की एक संख्या का प्रबंधन करता है, जिसमें [[ बीजिंग इलेक्ट्रॉन-पॉइटरॉन कोलाइडर II ]] (BEPC II), बीजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (BES), बीजिंग सिंक्रोट्रॉन विकिरण सुविधा (BSRF), यांगबैजिंग में अंतर्राष्ट्रीय COSMIC-RAY वेधशाला शामिल हैं।तिब्बत में,  [[ दिन बे रिएक्टर न्यूट्रिनो प्रयोग ]], [[ चाइना स्पेलेशन न्यूट्रॉन सोर्स ]], [[ हार्ड एक्स-रे मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप ]] (एचएक्सएमटी), और एक्सेलेरेटर-चालित उप-क्रिटिकल सिस्टम (एडीएस) के साथ-साथ [[ के साथ-साथ  [[जियाजेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो वेधशाला ]] (जूनो)<ref>{{cite web |url=http://english.ihep.cas.cn/au/ |title=IHEP &#124; Home |publisher=ihep.ac.cn |access-date=29 November 2015 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20160201061558/http://english.ihep.cas.cn/au/ |archive-date=1 February 2016}}</ref>
* [[:hi:फर्मीलैब|फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी (फर्मिलैब)]] ([[:hi:बटाविया, इलिनोइस|बटाविया]], [[:hi:संयुक्त राज्य अमेरिका|संयुक्त राज्य अमेरिका]])। '''2011''' तक इसकी मुख्य सुविधा [[:hi:टेवाट्रोन|टेवाट्रॉन]] थी, जो प्रोटॉन और एंटीप्रोटोन से टकराती थी और 29 नवंबर 2009 को '''लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर''' को पार करने तक पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा वाला कण कोलाइडर था।<ref>{{Cite web|url=http://www.fnal.gov/|title=Fermilab &#124; Home|publisher=Fnal.gov|access-date=23 June 2012}}</ref>
* [[ केके ]] ( [[ त्सुकुबा, इबराकी | त्सुकुबा ]], [[ जापान ]])।यह [[ K2K प्रयोग ]], एक  [[ न्यूट्रिनो दोलन ]] प्रयोग और [[ बेले II प्रयोग | बेले II ]] जैसे कई प्रयोगों का घर है।<ref>{{cite web|url=http://legacy.kek.jp/intra-e/index.html |title=Kek &#124; High Energy Accelerator Research Organization |publisher=Legacy.kek.jp |access-date=23 June 2012 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20120621201554/http://legacy.kek.jp/intra-e/index.html |archive-date=21 June 2012 }}</ref>
* [[:hi:उच्च ऊर्जा भौतिकी संस्थान|उच्च ऊर्जा भौतिकी संस्थान]](आईएचईपी) ([[:hi:बीजिंग|बीजिंग]], [[:hi:चीनी जनवादी गणराज्य|चीन]])। '''IHEP''' चीन की कई प्रमुख कण भौतिकी सुविधाओं का प्रबंधन करता है,जिसमें [[:hi:बीजिंग इलेक्ट्रॉन पोजीट्रान कोलाइडर|बीजिंग इलेक्ट्रॉन-पॉज़िट्रॉन कोलाइडर II]]('''BEPC II'''),बीजिंग स्पेक्ट्रोमीटर ('''BES'''),बीजिंग सिंक्रोट्रॉन विकिरण सुविधा ('''BSRF'''),तिब्बत में यांगबाजिंग में अंतर्राष्ट्रीय कॉस्मिक-रे वेधशाला शामिल हैं।[[:hi:दया बे रिएक्टर न्यूट्रिनो प्रयोग|दया बे रिएक्टर न्यूट्रिनो प्रयोग]],[[:hi:चीन स्पैलेशन न्यूट्रॉन स्रोत|चाइना स्पेलेशन न्यूट्रॉन स्रोत]],[[:hi:हार्ड एक्स-रे मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप|हार्ड एक्स-रे मॉड्यूलेशन टेलीस्कोप]] (HXMT) और एक्सेलेरेटर-संचालित सब-क्रिटिकल सिस्टम ('''ADS''') के साथ-साथ जियांगमेन [[:hi:जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी|अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी]] ('''JUNO''')<ref>{{Cite web|url=http://english.ihep.cas.cn/au/|title=IHEP &#124; Home|publisher=ihep.ac.cn|access-date=29 November 2015|archive-url=https://web.archive.org/web/20160201061558/http://english.ihep.cas.cn/au/|archive-date=1 February 2016}}</ref>
* [[ एसएलएसी नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी ]] ( [[ मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया | मेनलो पार्क ]], [[ यूनाइटेड स्टेट्स ]])।इसके 2-मील-लम्बे रैखिक कण त्वरक ने 1962 में काम करना शुरू किया और 2008 तक कई [[ इलेक्ट्रॉन ]] और [[ पॉज़िट्रॉन ]] टकराव प्रयोगों के लिए आधार था। तब से रैखिक त्वरक का उपयोग [[ LINAC सुसंगत प्रकाश स्रोत ]] [[ X- के लिए किया जा रहा है।रे लेजर ]] के साथ -साथ उन्नत त्वरक डिजाइन अनुसंधान।SLAC स्टाफ दुनिया भर में कई [[ कण डिटेक्टर ]] एस के विकास और निर्माण में भाग लेना जारी रखता है<ref>{{cite web|title=SLAC National Accelerator Laboratory Home Page|url=http://www6.slac.stanford.edu/ |access-date=19 February 2015}}</ref>
* [[:hi:केक|केईके]]( [[:hi:सुकुबा|सुकुबा]],[[:hi:जापान|जापान]] )।यह [[:hi:K2K प्रयोग|K2K प्रयोग]], [[:hi:न्यूट्रिनो दोलन|न्यूट्रिनो दोलन]] प्रयोग और [[:hi:बेले द्वितीय प्रयोग|बेले II]], [[:hi:बी मेसन|B मेसन]] के [[:hi:सीपी उल्लंघन|CP उल्लंघन]] जैसे कई प्रयोगों का घर है।<ref>{{Cite web|url=http://legacy.kek.jp/intra-e/index.html|title=Kek &#124; High Energy Accelerator Research Organization|publisher=Legacy.kek.jp|access-date=23 June 2012|archive-url=https://web.archive.org/web/20120621201554/http://legacy.kek.jp/intra-e/index.html|archive-date=21 June 2012}}</ref>
* [[:hi:एसएलएसी राष्ट्रीय त्वरक प्रयोगशाला|एसएलएसी राष्ट्रीय त्वरक प्रयोगशाला]]( [[:hi:मेनलो पार्क, कैलिफ़ोर्निया|मेनलो पार्क]], [[:hi:संयुक्त राज्य अमेरिका|संयुक्त राज्य अमेरिका]])। इसके 2-मील लंबे रैखिक कण त्वरक ने 1962 में परिचालन शुरू किया और '''2008''' तक कई इलेक्ट्रॉन और पोजीट्रॉन टकराव प्रयोगों का आधार था। तब से रैखिक त्वरक का उपयोग [[:hi:लिनाक सुसंगत प्रकाश स्रोत|लिनैक सुसंगत प्रकाश स्रोत]] [[:hi:एक्स-रे लेजर|एक्स-रे लेजर]] के साथ-साथ उन्नत त्वरक डिजाइन अनुसंधान के लिए किया जा रहा है। '''SLAC''' कर्मचारी दुनिया भर में कई [[:hi:कण डिटेक्टर|कण डिटेक्टरों]] के विकास और निर्माणमें भाग ले रहा है। <ref>{{Cite web|title=SLAC National Accelerator Laboratory Home Page|url=http://www6.slac.stanford.edu/|access-date=19 February 2015}}</ref>
<!-ये सभी त्वरक-आधारित हैं ... क्या हमें एक युगल कॉस्मिक किरण प्रयोगों का भी उल्लेख करना चाहिए?->
 
कई अन्य [[ कण त्वरक ]] एस भी मौजूद हैं।
कई अन्य [[:hi:कण त्वरक|कण त्वरक]] भी मौजूद हैं। आधुनिक प्रायोगिक कण भौतिकी के लिए आवश्यक तकनीकें काफी विविध और जटिल हैं,जो क्षेत्र के सैद्धांतिक पक्ष से लगभग पूरी तरह से अलग उप-विशेषता का गठन करती हैं।
आधुनिक प्रयोगात्मक कण भौतिकी के लिए आवश्यक तकनीक काफी विविध और जटिल हैं, जो एक उप-विशिष्टता लगभग पूरी तरह से भेद करती है{{citation needed|date=December 2016}} क्षेत्र के सैद्धांतिक पक्ष से।


== सिद्धांत ==
== सिद्धांत ==
{{Quantum field theory|cTopic=Standard model}}
'''सैद्धांतिक कण भौतिकी''' वर्तमान प्रयोगों को समझने और भविष्य के प्रयोगों के लिए भविष्यवाणियां करने के लिए मॉडल,सैद्धांतिक रूपरेखा और गणितीय उपकरण विकसित करने का प्रयास करती है ([[:hi:सैद्धान्तिक भौतिकी|सैद्धांतिक भौतिकी]] भी देखें)। आज '''सैद्धांतिक कण भौतिकी''' में कई प्रमुख परस्पर संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं।
''' सैद्धांतिक कण भौतिकी ''' वर्तमान प्रयोगों को समझने और भविष्य के प्रयोगों के लिए भविष्यवाणियां करने के लिए मॉडल, सैद्धांतिक ढांचे और गणितीय उपकरण विकसित करने का प्रयास करता है (देखें  [[ सैद्धांतिक भौतिकी ]] भी देखें)। आज सैद्धांतिक कण भौतिकी में कई प्रमुख परस्पर संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं।


एक महत्वपूर्ण शाखा [[ मानक मॉडल ]] और इसके परीक्षणों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करती है। सिद्धांतकार [[ कोलाइडर ]] और [[ एस्ट्रोपार्टिकल भौतिकी | खगोलीय ]] प्रयोगों में वेधशालाओं की मात्रात्मक भविष्यवाणियां करते हैं, जो कि प्रयोगात्मक माप के साथ कम अनिश्चितता के साथ मानक मॉडल के मापदंडों को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कार्य मानक मॉडल की सीमाओं की जांच करता है और इसलिए प्रकृति के निर्माण ब्लॉकों की वैज्ञानिक समझ का विस्तार करता है। उन प्रयासों को [[ क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स ]] में उच्च सटीक मात्रा की गणना करने की कठिनाई से चुनौतीपूर्ण बनाया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले कुछ सिद्धांतकार  [[ क्वांटम फील्ड थ्योरी ]] और  [[ प्रभावी फील्ड थ्योरी ]] के उपकरणों का उपयोग करते हैं, खुद को ''' [[ कण भौतिकी घटनाओं | घटनाविज्ञानी ]] ''' के रूप में संदर्भित करते हैं।{{Citation needed|date=September 2020}} अन्य लोग  [[ लेटिस फील्ड थ्योरी ]] का उपयोग करते हैं और खुद को '' जाली सिद्धांतकार '' कहते हैं।
एक महत्वपूर्ण शाखा [[:hi:मानक प्रतिमान|मानक मॉडल]] और उसके परीक्षणों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करती है। सिद्धांतकार [[:hi:कोलाइडर (त्वरक)|कोलाइडर]] और [[:hi:खगोल कण भौतिकी|खगोलीय]] प्रयोगों में प्रेक्षणों की मात्रात्मक भविष्यवाणी करते हैं,जिनका प्रयोग कम अनिश्चितता के साथ मानक मॉडल के मापदंडों को निकालने के लिए किया जाता है। यह कार्य मानक मॉडल की सीमाओं की जांच करता है और इसलिए प्रकृति के निर्माण खंडों की वैज्ञानिक समझ का विस्तार करता है। उन प्रयासों को '''क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स (quantum chromodynamics)''' में उच्च सूक्ष्मतामापी मात्रा की गणना करने की कठिनाई से चुनौतीपूर्ण बनाया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले कुछ सिद्धांतवादी अपने आप को '''[[:hi:कण भौतिकी घटना विज्ञान|घटनाविज्ञानी]]''' बताते हुए [[:hi:प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धान्त|क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत]] और [[:hi:प्रभावी क्षेत्र सिद्धांत|प्रभावी क्षेत्र सिद्धांत]] के उपकरणों का उपयोग करते हैं। अन्य [[:hi:जाली क्षेत्र सिद्धांत|जाली क्षेत्र सिद्धांत(lattice field theory]]) का उपयोग करते हैं और अपने आप को '''''जाली सिद्धांतवादी''''' कहते हैं।


एक अन्य प्रमुख प्रयास मॉडल बिल्डिंग में है जहां मॉडल बिल्डरों ने मानक मॉडल ]] (उच्च ऊर्जा या छोटी दूरी पर) से परे [[ झूठ बोलने के लिए विचार विकसित किए हैं।यह काम अक्सर [[ पदानुक्रम समस्या ]] से प्रेरित होता है और मौजूदा प्रयोगात्मक डेटा द्वारा विवश होता है{{Citation needed|date=September 2020}} इसमें [[ सुपरसिमेट्री ]], [[ हिग्स मैकेनिज्म ]] के विकल्प, अतिरिक्त स्थानिक आयामों (जैसे कि  [[ रान्डल -सैंड्रम मॉडल ]] एस), [[ प्रीऑन ]] सिद्धांत, इन के संयोजन, या अन्य विचारों को शामिल किया जा सकता है।
एक अन्य प्रमुख प्रयास मॉडल निर्माण में है जहां मॉडल निर्माता मानक मॉडल (उच्च ऊर्जा या छोटी दूरी पर) से परे भौतिकी के बारे में विचार विकसित करते हैं। यह कार्य अक्सर [[:hi:उत्क्रम समस्या|पदानुक्रम की समस्या]] से प्रेरित होता है और मौजूदा प्रयोगात्मक डेटा से बाधित होता है। इसमें [[:hi:सुपरसिमेट्री|सुपरसिमेट्री]] पर काम,[[:hi:हिग्स तंत्र|हिग्स तंत्र]] के विकल्प,अतिरिक्त स्थानिक आयाम(जैसे [[:hi:रान्डेल-सुंदरम मॉडल|रान्डेल-सुंदरम मॉडल]] ),[[:hi:प्रीओन|प्रीऑन]] सिद्धांत या अन्य विचार शामिल हो सकते हैं।


सैद्धांतिक कण भौतिकी में एक तीसरा प्रमुख प्रयास [[ स्ट्रिंग थ्योरी ]] है।'' स्ट्रिंग थ्योरिस्ट्स '' [[ क्वांटम मैकेनिक्स ]] और [[ सामान्य सापेक्षता ]] के एकीकृत विवरण का निर्माण करने का प्रयास छोटे तार के आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण करके, और कणों के बजाय  [[ ब्रान्स ]]।यदि सिद्धांत सफल होता है, तो इसे हर चीज का  [[ सिद्धांत ]], या पैर की अंगुली माना जा सकता है<ref>{{Cite web |last=Wolchover |first=Natalie |date=2017-12-22 |title=The Best Explanation for Everything in the Universe |url=https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/string-theory-everything/548774/ |access-date=2022-03-11 |website=The Atlantic |language=en}}</ref>
सैद्धांतिक कण भौतिकी में तीसरा प्रमुख प्रयास [[:hi:स्ट्रिंग सिद्धांत|स्ट्रिंग सिद्धांत( string theory)है]]''स्ट्रिंग सिद्धांतवादी'' [[:hi:प्रमात्रा यान्त्रिकी|क्वांटम यांत्रिकी]] और [[:hi:सामान्य आपेक्षिकता|सामान्य सापेक्षता]] के एकीकृत विवरण का निर्माण करने का प्रयास करते हैं,जो कि कणों के बजाय छोटे तारों और [[:hi:ब्रैन्स|ब्रैन्स]] के आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। यदि सिद्धांत सफल होता है तो इसे " [[:hi:सर्वतत्व सिद्धांत|सब कुछ का सिद्धांत(Theory of Everything)]]" या "TOE" माना जा सकता है। <ref>{{Cite web|last=Wolchover|first=Natalie|date=2017-12-22|title=The Best Explanation for Everything in the Universe|url=https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/12/string-theory-everything/548774/|access-date=2022-03-11|website=The Atlantic|language=en}}</ref>


सैद्धांतिक कण भौतिकी में काम के अन्य क्षेत्र भी हैं जो  [[ कण भौतिकी से लेकर ब्रह्मांड विज्ञान में |  कण ब्रह्मांड विज्ञान ]] से [[ लूप क्वांटम गुरुत्व ]]{{Citation needed|date=September 2020}}
'''कण ब्रह्मांड विज्ञान''' से लेकर '''लूप क्वांटम (loop quantum gravity)''' गुरुत्वाकर्षण तक के सैद्धांतिक कण भौतिकी में भी काम के अन्य क्षेत्र हैं।
 
कण भौतिकी में प्रयासों का यह विभाजन  [[ ARXIV ]],  [[ प्रीप्रिंट ]] आर्काइव पर श्रेणियों के नामों में परिलक्षित होता है<ref>{{cite web|url=http://www.arxiv.org|title=arXiv.org e-Print archive}}</ref> हेप-टीएच (थ्योरी), हेप-पीएच (घटना विज्ञान), हेप-एक्स (प्रयोग), हेप-एलएटी ( [[ जाली गेज थ्योरी ]])।


कण भौतिकी में प्रयासों का यह विभाजन arxiv पर श्रेणियों के नामों में परिलक्षित होता है,एक प्रीप्रिंट संग्रह:<ref>{{Cite web|url=http://www.arxiv.org|title=arXiv.org e-Print archive}}</ref> hep-th (सिद्धांत),hep-ph (घटना विज्ञान),hep-ex (प्रयोग),hep-lat (लैटिस गेज सिद्धांत)।{{Quantum field theory|cTopic=Standard model}}
== व्यावहारिक अनुप्रयोग ==
== व्यावहारिक अनुप्रयोग ==
सिद्धांत रूप में, सभी भौतिकी (और उसके द्वारा विकसित व्यावहारिक अनुप्रयोगों) को मौलिक कणों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। व्यवहार में, भले ही कण भौतिकी का अर्थ केवल उच्च-ऊर्जा परमाणु स्मैशर्स के लिए लिया जाता है, इन अग्रणी जांच के दौरान कई तकनीकों को विकसित किया गया है जो बाद में समाज में व्यापक उपयोग पाते हैं। कण त्वरक का उपयोग चिकित्सा में [[ आइसोटोप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है |  मेडिकल आइसोटोप ]] अनुसंधान और उपचार के लिए (उदाहरण के लिए, [[ पीईटी इमेजिंग ]] में उपयोग किए जाने वाले आइसोटोप), या सीधे  [[ बाहरी बीम रेडियोथेरेपी ]] में उपयोग किया जाता है। [[ सुपरकंडक्टर ]] एस के विकास को कण भौतिकी में उनके उपयोग से आगे बढ़ाया गया है। [[ वर्ल्ड वाइड वेब ]] और [[ टचस्क्रीन ]] प्रौद्योगिकी शुरू में [[ CERN ]] पर विकसित की गई थी। अतिरिक्त अनुप्रयोग चिकित्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग, कंप्यूटिंग, विज्ञान और कार्यबल विकास में पाए जाते हैं, कण भौतिकी से योगदान के साथ लाभकारी व्यावहारिक अनुप्रयोगों की लंबी और बढ़ती सूची को दर्शाते हैं<ref>{{cite web|url=http://www.fnal.gov/pub/science/benefits/ |title=Fermilab &#124; Science at Fermilab &#124; Benefits to Society |publisher=Fnal.gov |access-date=23 June 2012}}</ref>
सिद्धांत रूप में, सभी भौतिकी (और उससे विकसित व्यावहारिक अनुप्रयोग) मौलिक कणों के अध्ययन से प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यावहारिक रूप से,भले ही "कण भौतिकी" का मतलब केवल "उच्च-ऊर्जा एटम स्मैशर्स" है, इन अग्रणी जांचों के दौरान कई प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है जो बाद में समाज में व्यापक उपयोग पाते हैं।कण त्वरक का उपयोग अनुसंधान और उपचार के लिए [[:hi:चिकित्सा में आइसोटोप|चिकित्सा आइसोटोप]] का उत्पादन करने के लिए किया जाता है (उदाहरण के लिए, [[:hi:पॉजि़ट्रान उत्सर्जन टोमोग्राफी|पीईटी इमेजिंग]] में उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप) या [[:hi:टेलीथेरापी|बाहरी बीम रेडियोथेरेपी]] में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। कण भौतिकी में उनके उपयोग द्वारा '''सुपरकंडक्टर्स''' के विकास को आगे बढ़ाया गया है। [[:hi:विश्व व्यापी वेब|वर्ल्ड वाइड वेब]] और [[:hi:स्पर्श पटल|टचस्क्रीन]] तकनीक को शुरू में [[:hi:यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन|सर्न (CERN]]) में विकसित किया गया था। चिकित्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग, कंप्यूटिंग, विज्ञान और कार्यबल विकास में अतिरिक्त अनुप्रयोग पाए जाते हैं,जो कण भौतिकी के योगदान के साथ लाभकारी व्यावहारिक अनुप्रयोगों की एक लंबी और बढ़ती सूची को दर्शाता है।<ref>{{Cite web|url=http://www.fnal.gov/pub/science/benefits/|title=Fermilab &#124; Science at Fermilab &#124; Benefits to Society|publisher=Fnal.gov|access-date=23 June 2012}}</ref>


== भविष्य ==
== भविष्य ==
प्राथमिक लक्ष्य, जिसे कई अलग -अलग तरीकों से आगे बढ़ाया जाता है, यह पता लगाना और समझना है कि भौतिकी मानक मॉडल ]] से परे  [[ झूठ बोल सकती है। नई भौतिकी की उम्मीद के लिए कई शक्तिशाली प्रयोगात्मक कारण हैं, जिनमें  [[ डार्क मैटर ]] और [[ न्यूट्रिनो मास ]] शामिल हैं। सैद्धांतिक संकेत भी हैं कि इस नई भौतिकी को सुलभ ऊर्जा पैमानों पर पाया जाना चाहिए।
प्राथमिक लक्ष्य जिसे कई अलग-अलग तरीकों से अपनाया जाता है, यह खोजने और समझने के लिए है कि [[:hi:मानक मॉडल से परे भौतिकी|मानक मॉडल से परे]] भौतिकी क्या हो सकती है। [[:hi:डार्क मैटर|डार्क मैटर]] और [[:hi:न्यूट्रिनो|न्यूट्रिनो द्रव्यमान]] सहित नई भौतिकी की उम्मीद करने के कई शक्तिशाली प्रायोगिक कारण हैं। सैद्धांतिक संकेत भी हैं कि इस नई भौतिकी को सुलभ ऊर्जा पैमाने पर निर्माण किया जाना चाहिए।


इस नए भौतिकी को खोजने का अधिकांश प्रयास नए कोलाइडर प्रयोगों पर केंद्रित है।  [[ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ]] (एलएचसी) 2008 में [[ हिग्स बोसोन ]], [[ सुपरसिमेट्रिक कण ]] एस, और अन्य नए भौतिकी की खोज को जारी रखने में मदद करने के लिए पूरा किया गया था। एक मध्यवर्ती लक्ष्य [[ अंतर्राष्ट्रीय रैखिक कोलाइडर ]] (ILC) का निर्माण है, जो नए पाए गए कणों के गुणों के अधिक सटीक माप की अनुमति देकर LHC को पूरक करेगा। अगस्त 2004 में, ILC की तकनीक के लिए एक निर्णय लिया गया था, लेकिन साइट पर अभी भी सहमति व्यक्त की गई है।
इस नई भौतिकी को खोजने के अधिकांश प्रयास नए कोलाइडर प्रयोगों पर केंद्रित हैं। [[:hi:लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर|लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर]] ('''LHC''') को 2008 में [[:hi:हिग्स बोसॉन|हिग्स बोसोन]],[[:hi:सुपरसिमेट्रिक कण|सुपरसिमेट्रिक कणों]] और अन्य नई भौतिकी की खोज जारी रखने में मदद करने के लिए पूरा किया गया था। एक मध्यवर्ती लक्ष्य [[:hi:अन्तरराष्ट्रीय रैखिक संघट्टक|अंतर्राष्ट्रीय रैखिक कोलाइडर]] (ILC) का निर्माण है, जो नए पाए गए कणों के गुणों के अधिक सटीक माप की अनुमति देकर '''LHC''' का पूरक होगा। अगस्त 2004 में, '''ILC''' की तकनीक के लिए एक निर्णय लिया गया था लेकिन साइट पर अभी भी सहमति होनी बाकी है।


इसके अलावा, महत्वपूर्ण गैर-कोलाइडर प्रयोग हैं जो मानक मॉडल ]] से परे [[ भौतिकी को खोजने और समझने का भी प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण गैर-कोलाइडर प्रयास [[ न्यूट्रिनो ]] द्रव्यमानों का निर्धारण है, क्योंकि ये द्रव्यमान बहुत भारी कणों के साथ न्युट्रिनो मिश्रण से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा[[ भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान | कॉस्मोलॉजिकल ]] अवलोकन अंधेरे पदार्थ पर कई उपयोगी बाधाएं प्रदान करते हैं, हालांकि कोलाइडर्स के बिना अंधेरे पदार्थ की सटीक प्रकृति को निर्धारित करना असंभव हो सकता है। अंत में, प्रोटॉन ]] के बहुत लंबे  [[ प्रोटॉन क्षय | लाइफटाइम पर निचली सीमा  [[ ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी | ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी ]] पर एक कोलाइडर प्रयोगों की तुलना में बहुत अधिक है, जो जल्द ही किसी भी समय जांच करने में सक्षम होगी।
इसके अलावा महत्वपूर्ण गैर-कोलाइडर प्रयोग हैं जो [[:hi:मानक मॉडल से परे भौतिकी|मानक मॉडल से परे भौतिकी]] को खोजने और समझने का भी प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण गैर-कोलाइडर प्रयास [[:hi:न्यूट्रिनो|न्यूट्रिनो]] द्रव्यमान का निर्धारण है क्योंकि ये द्रव्यमान न्यूट्रिनो से बहुत भारी कणों के मिश्रण से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा [[:hi:भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान|ब्रह्माण्ड संबंधी]] अवलोकन डार्क मैटर पर कई उपयोगी बाधाएं प्रदान करते हैं, हालांकि कोलाइडर के बिना डार्क मैटर की सटीक प्रकृति को निर्धारित करना असंभव हो सकता है। अंत में, [[:hi:प्रोटॉन क्षय|प्रोटॉन के बहुत लंबे जीवनकाल]] पर निचली सीमाएं [[:hi:ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी|ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी]] पर बाधाओं को रखा जो कि कोलाइडर प्रयोगों से बहुत अधिक है, जल्द ही किसी भी समय जांच करने में सक्षम हो जाएगा।


मई 2014 में, [[ कण भौतिकी परियोजना प्राथमिकता पैनल ]] ने अगले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कण भौतिकी वित्त पोषण प्राथमिकताओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट ने एलएचसी और आईएलसी में अमेरिकी भागीदारी को जारी रखा, और अन्य सिफारिशों के बीच  [[ डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो प्रयोग ]] का विस्तार किया।
मई 2014 में, कण भौतिकी परियोजना प्राथमिकता पैनल ने अगले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कण भौतिकी वित्त पोषण प्राथमिकताओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने '''LHC''' और '''ILC''' में अमेरिकी भागीदारी जारी रखने और अन्य सिफारिशों के अलावा '''डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो प्रयोग''' के विस्तार पर जोर दिया था  ।


==See also==
==यह भी देखें==
{{Columns-list|colwidth=30em|
{{Columns-list|colwidth=30em|
* [[Particle physics and representation theory]]
* Particle physics and representation theory
* [[Atomic physics]]
* Atomic physics
* [[Astronomy]]
* Astronomy
* [[High pressure]]
* High pressure
* [[International Conference on High Energy Physics]]
* International Conference on High Energy Physics
* [[Introduction to quantum mechanics]]
* Introduction to quantum mechanics
* [[List of accelerators in particle physics]]
* List of accelerators in particle physics
* [[List of particles]]
* List of particles
* [[Magnetic monopole]]
* Magnetic monopole
* [[Micro black hole]]
* Micro black hole
* [[Number theory]]
* Number theory
* [[Resonance (particle physics)]]
* Resonance (particle physics)
* [[Self-consistency principle in high energy physics]]
* Self-consistency principle in high energy physics
* [[Non-extensive self-consistent thermodynamical theory]]
* Non-extensive self-consistent thermodynamical theory
* [[Standard Model (mathematical formulation)]]
* Standard Model (mathematical formulation)
* [[Stanford Physics Information Retrieval System]]
* Stanford Physics Information Retrieval System
* [[Timeline of particle physics]]
* Timeline of particle physics
* [[Unparticle physics]]
* Unparticle physics
* [[Tetraquark]]
* Tetraquark
* [[Track significance]]
* Track significance
* [[International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions]]
* International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions
}}
}}


Line 159: Line 140:
;Introductory reading
;Introductory reading
* {{cite book
* {{cite book
  |last=Close |first=Frank |author-link=Frank Close
  |last=Close |first=Frank  
  |year=2004
  |year=2004
  |title=Particle Physics: A Very Short Introduction
  |title=Particle Physics: A Very Short Introduction
Line 166: Line 147:
}}
}}
* {{Cite book
* {{Cite book
  |last1=Close |first1=Frank |author-link1=Frank Close
  |last1=Close |first1=Frank  
  |last2=Marten |first2=Michael
  |last2=Marten |first2=Michael
  |last3=Sutton |first3=Christine
  |last3=Sutton |first3=Christine
Line 197: Line 178:
  }}
  }}
* {{cite book
* {{cite book
  |last=Close |first=Frank |author-link=Frank Close
  |last=Close |first=Frank  
  |year=2006
  |year=2006
  |title=The New Cosmic Onion
  |title=The New Cosmic Onion
Line 224: Line 205:
  |class=hep-th
  |class=hep-th
  }}
  }}
* {{cite book | last=Griffiths |first=David J. |author-link=David Griffiths (physicist) | title=Introduction to Elementary Particles | publisher=Wiley, John & Sons, Inc | year=1987 | isbn=978-0-471-60386-3}}
* {{cite book | last=Griffiths |first=David J. | title=Introduction to Elementary Particles | publisher=Wiley, John & Sons, Inc | year=1987 | isbn=978-0-471-60386-3}}
* {{cite book | last=Kane |first=Gordon L. |author-link=Gordon L. Kane | title=Modern Elementary Particle Physics | publisher=Perseus Books | year=1987 | isbn=978-0-201-11749-3}}
* {{cite book | last=Kane |first=Gordon L. | title=Modern Elementary Particle Physics | publisher=Perseus Books | year=1987 | isbn=978-0-201-11749-3}}
* {{cite book | last=Perkins |first=Donald H. |author-link=Donald Hill Perkins | title=Introduction to High Energy Physics | publisher=Cambridge University Press | year=1999 | isbn=978-0-521-62196-0}}
* {{cite book | last=Perkins |first=Donald H. | title=Introduction to High Energy Physics | publisher=Cambridge University Press | year=1999 | isbn=978-0-521-62196-0}}
* {{cite book | last=Povh |first=Bogdan | title=Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts | publisher=Springer-Verlag | year=1995 | isbn=978-0-387-59439-2}}
* {{cite book | last=Povh |first=Bogdan | title=Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts | publisher=Springer-Verlag | year=1995 | isbn=978-0-387-59439-2}}
* {{cite book | last=Boyarkin |first=Oleg | title=Advanced Particle Physics Two-Volume Set | publisher=CRC Press | year=2011 | isbn=978-1-4398-0412-4 }}
* {{cite book | last=Boyarkin |first=Oleg | title=Advanced Particle Physics Two-Volume Set | publisher=CRC Press | year=2011 | isbn=978-1-4398-0412-4 }}
* {{cite book |last1=Terranova |first1=Francesco |title=A Modern Primer in Particle and Nuclear Physics. |date=2021 |publisher=Oxford Univ. Press |isbn=978-0192845252}}
* {{cite book |last1=Terranova |first1=Francesco |title=A Modern Primer in Particle and Nuclear Physics. |date=2021 |publisher=Oxford Univ. Press |isbn=978-0192845252}}


==External links==
==External links==
Line 248: Line 241:


<!--
<!--
[[Category: कण भौतिकी |]]


{{प्राधिकरण नियंत्रण}}
{{प्राधिकरण नियंत्रण}}
[[Category: भौतिकी]] निरर्थक सुपरकैट ->
निरर्थक सुपरकैट ->
[[Category: कण भौतिकी]]]
]
[[Category: Machine Translated Page]]
-->
[[Category:Machine Translated Page]]
 
[[Category:Articles with short description]]
[[Category:CS1]]
[[Category:CS1 English-language sources (en)]]
[[Category:CS1 maint]]
[[Category:CS1 русский-language sources (ru)]]
[[Category:Commons category link is the pagename]]
[[Category:Exclude in print]]
[[Category:Interwiki category linking templates]]
[[Category:Interwiki link templates]]
[[Category:Pages with empty portal template]]
[[Category:Pages with script errors]]
[[Category:Pages with template loops]]
[[Category:Portal templates with redlinked portals]]
[[Category:Short description with empty Wikidata description]]
[[Category:Templates that add a tracking category]]
[[Category:Templates using TemplateData]]
[[Category:Wikimedia Commons templates]]

Latest revision as of 09:44, 4 August 2022

कण भौतिकी के मानक मॉडल , सभी प्राथमिक कण

कण भौतिकी (उच्च ऊर्जा भौतिकी के रूप में भी जाना जाता है) भौतिकी की एक शाखा है जो पदार्थ और विकिरण का गठन करने वाले कणों की प्रकृति का अध्ययन करती है। हालांकि कण शब्द विभिन्न प्रकार की बहुत छोटी वस्तुओं (जैसे प्रोटॉन, गैस के कण, या यहां तक कि घरेलू धूल) को संदर्भित कर सकता है, कण भौतिकी (पार्टिकल फिजिक्स) आमतौर पर अघुलनशील रूप से सबसे छोटे कणों और उनके व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक मूलभूत अंतःक्रियाओं की जांच करती है।

वर्तमान समझ में, ये प्राथमिक कण प्रमात्रा क्षेत्रों (क्वांटम  फ़ील्ड्स) के उत्सर्जन हैं जो उनकी अंतः क्रिया को भी नियंत्रित करते हैं। वर्तमान में, इन मूलभूत कणों और क्षेत्रों को उनकी गतिशीलता के साथ समझने केे प्रमुख सिद्धांत को मानक मॉडल कहा जाता है। इस प्रकार आधुनिक कण भौतिकी आम तौर पर मानक मॉडल और इसके विभिन्न संभावित विस्तारों की जांच करती है,उदाहरण के लिए नवीनतम "ज्ञात" कण हिग्स बोसोन या यहां तक कि सबसे पुराने ज्ञात बल गुरुत्वाकर्षण के लिए भी है।[1] [2]

उप -परमाणु कण

Elementary Particles
Types Generations Antiparticle Colours Total
Quarks 2 3 Pair 3 36
Leptons Pair None 12
Gluons 1 None Own 8 8
Photon Own None 1
Z Boson Own 1
W Boson Pair 2
Higgs Own 1
Total number of (known) elementary particles: 61

आधुनिक कण भौतिकी अनुसंधान उप-परमाणु कणों पर केंद्रित है, जिसमें परमाणु घटक शामिल हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन (प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिश्रित कण हैं जिन्हें बैरियन कहा जाता है,जो क्वार्क से बने होते हैं), जो रेडियोधर्मी और अवकीर्णन प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे कण फोटॉन, न्यूट्रिनो और म्यूऑन हैं, साथ ही साथ विजातीय कणों की एक विस्तृत श्रृंखला भी है।[3]

कणों की गतिशीलता भी प्रमात्रा यांत्रिकी (क्वांटम मैकेनिक्स) द्वारा नियंत्रित होती है, वे तरंग-कण द्विविधता का प्रदर्शन करते हैं, कुछ प्रयोगात्मक स्थितियों और अन्य में तरंग जैसे व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। अधिक तकनीकी शब्दों में, उन्हें प्रमात्रा स्टेट वैक्टर द्वारा हिल्बर्ट स्पेस में वर्णित किया जाता है, जिसे क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी माना जाता है। कण भौतिकविदों के सम्मेलन के बाद, शब्द प्राथमिक कण उन कणों पर लागू होते हैं जो अविभाज्य हैं और अन्य कणों से नहीं बने हैं।[4]

सभी कणों और उनकी अंतःक्रियाओं को लगभग पूरी तरह से प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धांत द्वारा वर्णित किया जा सकता है जिसे मानक मॉडल कहा जाता है।[5] वर्तमान में तैयार मानक मॉडल में 61 प्राथमिक कण हैं।[6] वे प्राथमिक कण संयुक्त कणों का निर्माण कर सकते हैं, जो 1960 के दशक से खोजे गए कणों की सैकड़ों अन्य प्रजातियों के लिए जिम्मेदार हैं।

मानक मॉडल अब तक किए गए लगभग सभी प्रायोगिक परीक्षणों से सहमत पाया गया है। हालांकि, अधिकांश कण भौतिकविदों का मानना है कि यह प्रकृति का अधूरा विवरण है और एक मौलिक सिद्धांत खोज की प्रतीक्षा कर रहा है (थ्योरी ऑफ एवरीथिंग)। हाल के वर्षों में, न्यूट्रिनो द्रव्यमान के मापन ने मानक मॉडल से पहला प्रायोगिक विचलन प्रदान किया है, क्योंकि न्यूट्रिनो मानक मॉडल में द्रव्यमान रहित हैं।[7]

इतिहास

यह विचार छठी शताब्दी ईसा पूर्व से हैं कि सभी पदार्थ मौलिक रूप से प्राथमिक कणों से बने हैं।[8] 19 वीं शताब्दी में,स्टोइकोमेट्री के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व एक एकल, अद्वितीय प्रकार के कण से बना है।[9] ग्रीक शब्द एटमॉस जिसका अर्थ है "अविभाज्य" के बाद से परमाणु शब्द रासायनिक तत्व के सबसे छोटे कण को दर्शाता है,लेकिन भौतिकविदों ने जल्द ही पता लगाया कि परमाणु वास्तव में प्रकृति के मौलिक कण नहीं हैं,बल्कि इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के समूह हैं। 20 वीं शताब्दी की शुरुआत में परमाणु भौतिकी और क्वांटम भौतिकी ने 1939 में लिस मीटनर (ओटो हैन के प्रयोगों के आधार पर) द्वारा परमाणु विखंडन और उसी वर्ष हंस बेथे द्वारा परमाणु संलयन के प्रमाण दिए, दोनों खोजों ने परमाणु हथियारों के विकास को भी जन्म दिया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान, तेजी से उच्च ऊर्जा के बीम से कणों के टकराव में कणों की एक चौंकाने वाली विविधता पाई गई थी। इसे अनौपचारिक रूप से " कण चिड़ियाघर " के रूप में संदर्भित किया गया था। सीपी उल्लंघन (CP violation) जैसी महत्वपूर्ण खोजों ने पदार्थ-एंटीमैटर असंतुलन पर नए सवाल उठाए।[10] 1970 के दशक के दौरान मानक मॉडल के निर्माण के बाद, भौतिकविदों ने कण चिड़ियाघर की उत्पत्ति को स्पष्ट किया। बड़ी संख्या में कणों को एक (अपेक्षाकृत) कम संख्या में अधिक मौलिक कणों के संयोजन के रूप में समझाया गया था और प्रमात्रा क्षेत्र सिद्धांतों के संदर्भ में तैयार किया गया था। इस पुनर्वर्गीकरण ने आधुनिक कण भौतिकी की शुरुआत को चिह्नित किया।[11] [12]

मानक मॉडल

सभी प्राथमिक कणों के वर्गीकरण की वर्तमान स्थिति को मानक मॉडल द्वारा समझाया गया है, जिसे 1970 के दशक के मध्य में क्वार्क के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि के बाद व्यापक स्वीकृति मिली। यह मध्यस्थता गेज बोसॉन (गेज  बोसोन्स) का उपयोग करते हुए मजबूत,कमजोर और विद्युत चुम्बकीय मौलिक अंतःक्रियाओं का वर्णन करता है। गेज बोसॉन की प्रजातियां आठ ग्लून्स,W−,W+,Z थाबोसॉन और फोटॉन है।[13] मानक मॉडल में 24 मौलिक फ़र्मियन(12 कण और उनसे जुड़े एंटी-पार्टिकल्स)भी शामिल हैं,जो सभी पदार्थों के घटक हैं।[14] अंत में, मानक मॉडल ने एक प्रकार के बोसॉन के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी की जिसे हिग्स बोसॉन (हिग्ग्स  बोसॉन) के नाम से जाना जाता है। 4 जुलाई 2012 को, भौतिकविदों ने घोषणा की कि उन्हें एक नया कण मिला है जो हिग्स बोसोन से के समान है।[15]

प्रायोगिक प्रयोगशालाएँ

फर्मी नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी, यूएसए

विश्व की प्रमुख कण भौतिकी प्रयोगशालाएँ हैं:

कई अन्य कण त्वरक भी मौजूद हैं। आधुनिक प्रायोगिक कण भौतिकी के लिए आवश्यक तकनीकें काफी विविध और जटिल हैं,जो क्षेत्र के सैद्धांतिक पक्ष से लगभग पूरी तरह से अलग उप-विशेषता का गठन करती हैं।

सिद्धांत

सैद्धांतिक कण भौतिकी वर्तमान प्रयोगों को समझने और भविष्य के प्रयोगों के लिए भविष्यवाणियां करने के लिए मॉडल,सैद्धांतिक रूपरेखा और गणितीय उपकरण विकसित करने का प्रयास करती है (सैद्धांतिक भौतिकी भी देखें)। आज सैद्धांतिक कण भौतिकी में कई प्रमुख परस्पर संबंधित प्रयास किए जा रहे हैं।

एक महत्वपूर्ण शाखा मानक मॉडल और उसके परीक्षणों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करती है। सिद्धांतकार कोलाइडर और खगोलीय प्रयोगों में प्रेक्षणों की मात्रात्मक भविष्यवाणी करते हैं,जिनका प्रयोग कम अनिश्चितता के साथ मानक मॉडल के मापदंडों को निकालने के लिए किया जाता है। यह कार्य मानक मॉडल की सीमाओं की जांच करता है और इसलिए प्रकृति के निर्माण खंडों की वैज्ञानिक समझ का विस्तार करता है। उन प्रयासों को क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स (quantum chromodynamics) में उच्च सूक्ष्मतामापी मात्रा की गणना करने की कठिनाई से चुनौतीपूर्ण बनाया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले कुछ सिद्धांतवादी अपने आप को घटनाविज्ञानी बताते हुए क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत और प्रभावी क्षेत्र सिद्धांत के उपकरणों का उपयोग करते हैं। अन्य जाली क्षेत्र सिद्धांत(lattice field theory) का उपयोग करते हैं और अपने आप को जाली सिद्धांतवादी कहते हैं।

एक अन्य प्रमुख प्रयास मॉडल निर्माण में है जहां मॉडल निर्माता मानक मॉडल (उच्च ऊर्जा या छोटी दूरी पर) से परे भौतिकी के बारे में विचार विकसित करते हैं। यह कार्य अक्सर पदानुक्रम की समस्या से प्रेरित होता है और मौजूदा प्रयोगात्मक डेटा से बाधित होता है। इसमें सुपरसिमेट्री पर काम,हिग्स तंत्र के विकल्प,अतिरिक्त स्थानिक आयाम(जैसे रान्डेल-सुंदरम मॉडल ),प्रीऑन सिद्धांत या अन्य विचार शामिल हो सकते हैं।

सैद्धांतिक कण भौतिकी में तीसरा प्रमुख प्रयास स्ट्रिंग सिद्धांत( string theory)हैस्ट्रिंग सिद्धांतवादी क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के एकीकृत विवरण का निर्माण करने का प्रयास करते हैं,जो कि कणों के बजाय छोटे तारों और ब्रैन्स के आधार पर एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। यदि सिद्धांत सफल होता है तो इसे " सब कुछ का सिद्धांत(Theory of Everything)" या "TOE" माना जा सकता है। [28]

कण ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर लूप क्वांटम (loop quantum gravity) गुरुत्वाकर्षण तक के सैद्धांतिक कण भौतिकी में भी काम के अन्य क्षेत्र हैं।

कण भौतिकी में प्रयासों का यह विभाजन arxiv पर श्रेणियों के नामों में परिलक्षित होता है,एक प्रीप्रिंट संग्रह:[29] hep-th (सिद्धांत),hep-ph (घटना विज्ञान),hep-ex (प्रयोग),hep-lat (लैटिस गेज सिद्धांत)।

व्यावहारिक अनुप्रयोग

सिद्धांत रूप में, सभी भौतिकी (और उससे विकसित व्यावहारिक अनुप्रयोग) मौलिक कणों के अध्ययन से प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यावहारिक रूप से,भले ही "कण भौतिकी" का मतलब केवल "उच्च-ऊर्जा एटम स्मैशर्स" है, इन अग्रणी जांचों के दौरान कई प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है जो बाद में समाज में व्यापक उपयोग पाते हैं।कण त्वरक का उपयोग अनुसंधान और उपचार के लिए चिकित्सा आइसोटोप का उत्पादन करने के लिए किया जाता है (उदाहरण के लिए, पीईटी इमेजिंग में उपयोग किया जाने वाला आइसोटोप) या बाहरी बीम रेडियोथेरेपी में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। कण भौतिकी में उनके उपयोग द्वारा सुपरकंडक्टर्स के विकास को आगे बढ़ाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब और टचस्क्रीन तकनीक को शुरू में सर्न (CERN) में विकसित किया गया था। चिकित्सा, राष्ट्रीय सुरक्षा, उद्योग, कंप्यूटिंग, विज्ञान और कार्यबल विकास में अतिरिक्त अनुप्रयोग पाए जाते हैं,जो कण भौतिकी के योगदान के साथ लाभकारी व्यावहारिक अनुप्रयोगों की एक लंबी और बढ़ती सूची को दर्शाता है।[30]

भविष्य

प्राथमिक लक्ष्य जिसे कई अलग-अलग तरीकों से अपनाया जाता है, यह खोजने और समझने के लिए है कि मानक मॉडल से परे भौतिकी क्या हो सकती है। डार्क मैटर और न्यूट्रिनो द्रव्यमान सहित नई भौतिकी की उम्मीद करने के कई शक्तिशाली प्रायोगिक कारण हैं। सैद्धांतिक संकेत भी हैं कि इस नई भौतिकी को सुलभ ऊर्जा पैमाने पर निर्माण किया जाना चाहिए।

इस नई भौतिकी को खोजने के अधिकांश प्रयास नए कोलाइडर प्रयोगों पर केंद्रित हैं। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (LHC) को 2008 में हिग्स बोसोन,सुपरसिमेट्रिक कणों और अन्य नई भौतिकी की खोज जारी रखने में मदद करने के लिए पूरा किया गया था। एक मध्यवर्ती लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय रैखिक कोलाइडर (ILC) का निर्माण है, जो नए पाए गए कणों के गुणों के अधिक सटीक माप की अनुमति देकर LHC का पूरक होगा। अगस्त 2004 में, ILC की तकनीक के लिए एक निर्णय लिया गया था लेकिन साइट पर अभी भी सहमति होनी बाकी है।

इसके अलावा महत्वपूर्ण गैर-कोलाइडर प्रयोग हैं जो मानक मॉडल से परे भौतिकी को खोजने और समझने का भी प्रयास करते हैं। एक महत्वपूर्ण गैर-कोलाइडर प्रयास न्यूट्रिनो द्रव्यमान का निर्धारण है क्योंकि ये द्रव्यमान न्यूट्रिनो से बहुत भारी कणों के मिश्रण से उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रह्माण्ड संबंधी अवलोकन डार्क मैटर पर कई उपयोगी बाधाएं प्रदान करते हैं, हालांकि कोलाइडर के बिना डार्क मैटर की सटीक प्रकृति को निर्धारित करना असंभव हो सकता है। अंत में, प्रोटॉन के बहुत लंबे जीवनकाल पर निचली सीमाएं ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी पर बाधाओं को रखा जो कि कोलाइडर प्रयोगों से बहुत अधिक है, जल्द ही किसी भी समय जांच करने में सक्षम हो जाएगा।

मई 2014 में, कण भौतिकी परियोजना प्राथमिकता पैनल ने अगले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कण भौतिकी वित्त पोषण प्राथमिकताओं पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने LHC और ILC में अमेरिकी भागीदारी जारी रखने और अन्य सिफारिशों के अलावा डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो प्रयोग के विस्तार पर जोर दिया था  ।

यह भी देखें

  • Particle physics and representation theory
  • Atomic physics
  • Astronomy
  • High pressure
  • International Conference on High Energy Physics
  • Introduction to quantum mechanics
  • List of accelerators in particle physics
  • List of particles
  • Magnetic monopole
  • Micro black hole
  • Number theory
  • Resonance (particle physics)
  • Self-consistency principle in high energy physics
  • Non-extensive self-consistent thermodynamical theory
  • Standard Model (mathematical formulation)
  • Stanford Physics Information Retrieval System
  • Timeline of particle physics
  • Unparticle physics
  • Tetraquark
  • Track significance
  • International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions

References

  1. "The Higgs Boson". CERN.
  2. "The BEH-Mechanism, Interactions with Short Range Forces and Scalar Particles" (PDF). 8 October 2013.
  3. Terranova, Francesco (2021). A Modern Primer in Particle and Nuclear Physics. Oxford Univ. Press. ISBN 978-0-19-284524-5.
  4. Braibant, S.; Giacomelli, G.; Spurio, M. (2009). Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics. Springer. pp. 313–314. ISBN 978-94-007-2463-1.
  5. "Particle Physics and Astrophysics Research". The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics. Archived from the original on 2 October 2013. Retrieved 31 May 2012.
  6. Braibant, S.; Giacomelli, G.; Spurio, M. (2009). Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics. Springer. pp. 313–314. ISBN 978-94-007-2463-1.
  7. "Neutrinos in the Standard Model". The T2K Collaboration. Retrieved 15 October 2019.
  8. "Fundamentals of Physics and Nuclear Physics" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2 October 2012. Retrieved 21 July 2012.
  9. "Scientific Explorer: Quasiparticles". Sciexplorer.blogspot.com. 22 May 2012. Archived from the original on 19 April 2013. Retrieved 21 July 2012.
  10. "Antimatter". 2021-03-01.
  11. Weinberg, Steven (1995–2000). The quantum theory of fields. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0521670531.
  12. Jaeger, Gregg (2021). "The Elementary Particles of Quantum Fields". Entropy. 23 (11): 1416. Bibcode:2021Entrp..23.1416J. doi:10.3390/e23111416. PMC 8623095. PMID 34828114.
  13. "Particle Physics and Astrophysics Research". The Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics. Archived from the original on 2 October 2013. Retrieved 31 May 2012.
  14. Nakamura, K (1 July 2010). "Review of Particle Physics". Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 37 (7A): 075021. Bibcode:2010JPhG...37g5021N. doi:10.1088/0954-3899/37/7A/075021. PMID 10020536.
  15. Mann, Adam (28 March 2013). "Newly Discovered Particle Appears to Be Long-Awaited Higgs Boson". Wired Science. Retrieved 6 February 2014.
  16. Harrison, M.; Ludlam, T.; Ozaki, S. (March 2003). "RHIC project overview". Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 499 (2–3): 235–244. Bibcode:2003NIMPA.499..235H. doi:10.1016/S0168-9002(02)01937-X.
  17. Courant, Ernest D. (December 2003). "Accelerators, Colliders, and Snakes". Annual Review of Nuclear and Particle Science. 53 (1): 1–37. Bibcode:2003ARNPS..53....1C. doi:10.1146/annurev.nucl.53.041002.110450. ISSN 0163-8998.
  18. "index". Vepp2k.inp.nsk.su. Archived from the original on 29 October 2012. Retrieved 21 July 2012.
  19. "The VEPP-4 accelerating-storage complex". V4.inp.nsk.su. Archived from the original on 16 July 2011. Retrieved 21 July 2012.
  20. "VEPP-2M collider complex" (in русский). Inp.nsk.su. Retrieved 21 July 2012.
  21. "The Budker Institute of Nuclear Physics". English Russia. 21 January 2012. Retrieved 23 June 2012.
  22. "Welcome to". Info.cern.ch. Retrieved 23 June 2012.
  23. "Germany's largest accelerator centre". Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY. Retrieved 23 June 2012.
  24. "Fermilab | Home". Fnal.gov. Retrieved 23 June 2012.
  25. "IHEP | Home". ihep.ac.cn. Archived from the original on 1 February 2016. Retrieved 29 November 2015.
  26. "Kek | High Energy Accelerator Research Organization". Legacy.kek.jp. Archived from the original on 21 June 2012. Retrieved 23 June 2012.
  27. "SLAC National Accelerator Laboratory Home Page". Retrieved 19 February 2015.
  28. Wolchover, Natalie (2017-12-22). "The Best Explanation for Everything in the Universe". The Atlantic (in English). Retrieved 2022-03-11.
  29. "arXiv.org e-Print archive".
  30. "Fermilab | Science at Fermilab | Benefits to Society". Fnal.gov. Retrieved 23 June 2012.

Further reading

Introductory reading
Advanced reading
  • Robinson, Matthew B.; Bland, Karen R.; Cleaver, Gerald. B.; Dittmann, Jay R. (2008). "A Simple Introduction to Particle Physics". arXiv:0810.3328 [hep-th].
  • Robinson, Matthew B.; Ali, Tibra; Cleaver, Gerald B. (2009). "A Simple Introduction to Particle Physics Part II". arXiv:0908.1395 [hep-th].
  • Griffiths, David J. (1987). Introduction to Elementary Particles. Wiley, John & Sons, Inc. ISBN 978-0-471-60386-3.
  • Kane, Gordon L. (1987). Modern Elementary Particle Physics. Perseus Books. ISBN 978-0-201-11749-3.
  • Perkins, Donald H. (1999). Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-62196-0.
  • Povh, Bogdan (1995). Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts. Springer-Verlag. ISBN 978-0-387-59439-2.
  • Boyarkin, Oleg (2011). Advanced Particle Physics Two-Volume Set. CRC Press. ISBN 978-1-4398-0412-4.
  • Terranova, Francesco (2021). A Modern Primer in Particle and Nuclear Physics. Oxford Univ. Press. ISBN 978-0192845252.







External links