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À quoi ressemble la plus petite particule de l'univers?

Beaucoup d’entre vous peuvent croire naïvement quela plus petite particule de l'univers est un atome. Eh bien, l'atome était en effet considéré comme la particule la plus petite et indivisible jusqu'à la découverte de l'électron en 1897 par Joseph Thompson; le proton, découvert en 1920 par Ernest Rutherford, et en 1932, le neutron, découvert pour la première fois par le physicien anglais James Chadwick. Après presque 100 ans, nous savons que tout dans l’Univers est constitué de quarks - des particules mystérieuses qui participent activement aux interactions gravitationnelles et électromagnétiques. Alors, qu'est-ce qu'un quark et à quoi ressemble-t-il?

Quarks - la plus petite particule de l'univers

Qu'est-ce qu'un quark?

Quark est la plus petite particule de l'univers. Ce sont des quarks qui comprennent tous les électrons, neutrons et protons d'atomes, qui se sont formés il y a 13,7 milliards d'années, juste après le Big Bang. Quelques minutes après la naissance de l'Univers, notre univers pouvait tellement se refroidir que les premières particules élémentaires - des quarks et des électrons - pourraient se former. Les quarks se sont unis pour former un noyau d'atomes. Après environ 400 000 ans, l’Univers était capable de refroidir tellement qu’il y avait un ralentissement du mouvement des électrons, permettant aux noyaux atomiques de les capturer. C’est ainsi que tout l’espace visible et invisible nous a permis d’acquérir les premiers atomes d’hélium et d’hydrogène, qui restent d'ailleurs les substances les plus répandues dans l’Univers.

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À quoi ressemblent les particules atomiques?

Les plus grosses particules atomiques sont considéréesles protons et les neutrons, qui sont un peu plus lourds que les électrons et sont situés en plein centre de l'atome. Les électrons forment un nuage léger qui tourne autour d'un noyau atomique. On sait que le poids de 1800 électrons correspond à un poids lourd de proton. De plus, l'ajout d'au moins un proton à l'atome entraîne la formation d'une nouvelle substance aux propriétés différentes de l'originale, et l'ajout d'un neutron en excès ne crée qu'un isotope de la substance ou simplement une version plus lourde de celui-ci.

Le noyau d'un atome est constitué de protons, neutrons et électrons, eux-mêmes composés de quarks

Les plus grosses particules atomiques sont considéréesles protons et les neutrons, qui sont un peu plus lourds que les électrons et sont situés en plein centre de l'atome. Les électrons forment un nuage léger qui tourne autour d'un noyau atomique. On sait que le poids de 1800 électrons correspond à un poids lourd de proton. De plus, l'ajout d'au moins un proton à l'atome entraîne la formation d'une nouvelle substance aux propriétés différentes de l'originale, et l'ajout d'un neutron en excès ne crée qu'un isotope de la substance ou simplement une version plus lourde de celui-ci.

Comme mentionné ci-dessus, absolument toutles particules élémentaires sont composées de quarks. qui sont la base de l'univers. Fait intéressant: le nom de «quark» a été pris dans l'un des romans du célèbre écrivain moderniste James Joyce au XXe siècle, qui a décidé de désigner le son reproduit par des canards avec un mot inhabituel.

James Joyce est l'auteur du terme quarks.

Les quarks eux-mêmes sont divisés en 6 soi-disant"Fragrances", chacune ayant ses propres caractéristiques ou "couleur". De plus, chacun des 6 types de quarks a son propre nom très original. Ainsi, en plus des types de quarks inférieur et supérieur, il existe également des quarks étranges, enchantés, adorables et vrais.

Bien sûr, "étrangeté" ou "charme"Les quarks sont très différents de nos concepts habituels. De la même manière, le concept de couleur des quarks signifie en réalité loin de leur nuance, mais le mode d’interaction des quarks et autres microparticules - les gluons. Eh bien, l'imagination des scientifiques sait parfois surprendre.

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Dans tous les cas, les quarks sontParticules vraiment uniques, sur lesquelles, à tous égards, l'existence de notre Univers sous la forme sous laquelle nous le connaissons dépend. Peut-être que le mystère du Big Bang et notre compréhension des lois fondamentales de l'Univers dépendent en réalité d'un minuscule grain de sable, qui est des milliers et des milliers de fois plus petit qu'un atome.