|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
| [[Fil:Fermioner.jpg|thumb|444px|right|Da '''fermioner''' kan være så [[mange]] [[for]][[skel]][[lige]] [[ting]], er det aldrig til at [[Determinisme|''forudsige'']], hvordan de vil opføre sig, når de slippes løs]]En '''fermion''' <ref>opkaldt efter ''Enrico Fermi'', opfinderen af den [[radioaktiv]]e [[spaghetti]]fusion</ref> er en meget [[lille]] [[partikel]] med et spin på ½. Ifølge normal spin-statistik, så er partikler med integerspin ''bosoner'', mens partikler med halv-integer spin er ''fermioner''. Desuden har fermioner bevaret deres ''baryon'' eller ''lepton'' kvantetal. [[Derfor]] er, hvad der normalt omtales som ''spin-statistisk relation'', i [[virkeligheden]] et spin-statistik-kvantetals-forhold.<ref>Men dét burde jo være [[ind]][[lys]]ende for enhver [[idiot]]</ref> Hvis man går dybere ned i substansen, viser det sig, at fermioner faktisk mere er en gruppebetegnelse end en [[eg]]entlig [[parti]]kel. | | [[Fil:Fermioner.jpg|thumb|444px|right|Da '''fermioner''' kan være så [[mange]] [[for]][[skel]][[lige]] [[ting]], er det aldrig til at [[Determinisme|''forudsige'']], hvordan de vil opføre sig, når de slippes løs]]En '''fermion''' <ref>opkaldt efter ''Enrico Fermi'', opfinderen af den [[radioaktiv]]e [[spaghetti]]fusion</ref> er en meget [[lille]] [[partikel]] med et spin på ½. Ifølge normal spin-statistik, så er partikler med integerspin ''[[boson]]er'', mens partikler med halv-integer spin er ''fermioner''. Desuden har fermioner bevaret deres ''baryon'' eller ''lepton'' kvantetal. [[Derfor]] er, hvad der normalt omtales som ''spin-statistisk relation'', i [[virkeligheden]] et spin-statistik-kvantetals-forhold.<ref>Men dét burde jo være [[ind]][[lys]]ende for enhver [[idiot]]</ref> Hvis man går dybere ned i substansen, viser det sig, at fermioner faktisk mere er en gruppebetegnelse end en [[eg]]entlig [[parti]]kel. |
| ==De fleste fermioner== | | ==De fleste fermioner== |
| [[Stamtræ|Standard]][[model]]len genkender to [[type]]r af elementære ''fermioner'': ''[[kvark]]er'' og ''[[Led|lep]]toner''. I alt [[skel]]ner [[mode]]llen [[mellem]] ''24 forskellige fermioner''. Der er seks kvarker ([[op]], [[ned]], [[mær]]kelig, [[Chance|charme]], [[bund]]- og [[top]]-[[kvark]]), og seks leptoner ([[el]]ek[[tro]]ner, elektron-neutrinoer,<ref>gode til [[model]][[tog]] og [[andre]] [[hobby]][[pro]]jekter</ref> muoner, muon-neutrinoer, tau-partikler og tau-neutrinoer), sammen med den tilsvarende [[anti]]partikel for hver af [[disse]]. | | [[Stamtræ|Standard]][[model]]len genkender to [[type]]r af elementære ''fermioner'': ''[[kvark]]er'' og ''[[Led|lep]]toner''. I alt [[skel]]ner [[mode]]llen [[mellem]] ''24 forskellige fermioner''. Der er seks kvarker ([[op]], [[ned]], [[mær]]kelig, [[Chance|charme]], [[bund]]- og [[top]]-[[kvark]]), og seks leptoner ([[el]]ek[[tro]]ner, elektron-neutrinoer,<ref>gode til [[model]][[tog]] og [[andre]] [[hobby]][[pro]]jekter</ref> muoner, muon-neutrinoer, tau-partikler og tau-neutrinoer), sammen med den tilsvarende [[anti]]partikel for hver af [[disse]]. |
Versionen fra 26. sep. 2016, 02:06
En fermion [1] er en meget lille partikel med et spin på ½. Ifølge normal spin-statistik, så er partikler med integerspin bosoner, mens partikler med halv-integer spin er fermioner. Desuden har fermioner bevaret deres baryon eller lepton kvantetal. Derfor er, hvad der normalt omtales som spin-statistisk relation, i virkeligheden et spin-statistik-kvantetals-forhold.[2] Hvis man går dybere ned i substansen, viser det sig, at fermioner faktisk mere er en gruppebetegnelse end en egentlig partikel.
De fleste fermioner
Standardmodellen genkender to typer af elementære fermioner: kvarker og leptoner. I alt skelner modellen mellem 24 forskellige fermioner. Der er seks kvarker (op, ned, mærkelig, charme, bund- og top-kvark), og seks leptoner (elektroner, elektron-neutrinoer,[3] muoner, muon-neutrinoer, tau-partikler og tau-neutrinoer), sammen med den tilsvarende antipartikel for hver af disse.
Fermione fodnoter
<references>
Bidragsydere: CooperDK
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.