Z čoho sa svet skladá? Čo ho drží pokope?

Σχετικά έγγραφα
Analýza údajov. W bozóny.

Obvod a obsah štvoruholníka

Matematika Funkcia viac premenných, Parciálne derivácie

Čo sme vedeli pred 100 rokmi a čo vieme dnes z hľadiska časticovej fyziky

Stavba atómového jadra

Čo ak predsa len môžu existovať? Voľné Kvarky

Ekvačná a kvantifikačná logika

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

Motivácia Denícia determinantu Výpo et determinantov Determinant sú inu matíc Vyuºitie determinantov. Determinanty. 14. decembra 2010.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

3 ELEKTRÓNOVÝ OBAL ATÓMU. 3.1 Modely atómu

ELEKTRICKÉ POLE. Elektrický náboj je základná vlastnosť častíc, je viazaný na častice látky a vyjadruje stav elektricky nabitých telies.

Základné poznatky molekulovej fyziky a termodynamiky

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

HASLIM112V, HASLIM123V, HASLIM136V HASLIM112Z, HASLIM123Z, HASLIM136Z HASLIM112S, HASLIM123S, HASLIM136S

1. písomná práca z matematiky Skupina A

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Hranice poznania. Aristoteles ( p.n.l.), Aristarchos ( p.n.l.),... Vesmír = slnečná sústava (sféry planét + sféra stálic), geocentrizmus

7. FUNKCIE POJEM FUNKCIE

1. Limita, spojitost a diferenciálny počet funkcie jednej premennej

AerobTec Altis Micro

Kontrolné otázky z jednotiek fyzikálnych veličín

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

Gramatická indukcia a jej využitie

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

ÑÏÕËÁ ÌÁÊÑÇ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Zrýchľovanie vesmíru. Zrýchľovanie vesmíru. o výprave na kraj vesmíru a čo tam astronómovia objavili

Jednotkový koreň (unit root), diferencovanie časového radu, unit root testy

Matematika 2. časť: Analytická geometria

Deliteľnosť a znaky deliteľnosti

,Zohrievanie vody indukčným varičom bez pokrievky,

Motivácia pojmu derivácia

3. Striedavé prúdy. Sínusoida

Klasifikácia látok LÁTKY. Zmesi. Chemické látky. rovnorodé (homogénne) rôznorodé (heterogénne)

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA. Katedra jadrovej fyziky DIPLOMOVÁ PRÁCA

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

Cvičenie č. 4,5 Limita funkcie

1. Ionizujúce žiarenie (zdroje- alfa, beta, gama, neutrónové, rtg. žiarenie, fyzikálne vlastnosti žiarenia, zákony premeny)

1 Aké veľké sú atómy a z čoho sa skladajú (I. časť)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

Pevné ložiská. Voľné ložiská

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΘΕΜΑΤΑ

24. Základné spôsoby zobrazovania priestoru do roviny

Tomáš Madaras Prvočísla

Chí kvadrát test dobrej zhody. Metódy riešenia úloh z pravdepodobnosti a štatistiky

PDF created with pdffactory Pro trial version

2.2 Elektrónový obal atómu

Matematika prednáška 4 Postupnosti a rady 4.5 Funkcionálne rady - mocninové rady - Taylorov rad, MacLaurinov rad

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»-Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΗΝΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2004

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΥΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙΑ. «Γ λ υ κ ό κ α λ ο κ α ι ρ ά κ ι» της Γ ω γ ώ ς Α γ γ ε λ ο π ο ύ λ ο υ

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Vektorový priestor V : Množina prvkov (vektory), na ktorej je definované ich sčítanie a ich

PRE UČITEĽOV BIOLÓGIE

Μονάδες Σε μια ελαστική κρούση δύο σωμάτων

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Ποιες περιοχές εμφανίζουν υψηλή αλατότητα στο έδαφος

Termodynamika. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky I pre SjF Dušan PUDIŠ (2008)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ

CHÉMIA PRE BIOLÓGOV ŠTUDIJNÝ TEXT

ARMA modely čast 2: moving average modely (MA)

KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

Ι Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο - Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Μ Ο Μ Η Ν Ο Γ Δ Κ Δ Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΑ Σ Γ Ε Ω Π Ο Ν ΙΑ Σ. Τ Μ Η Μ Α Θ Ε.Κ.Α. / ΙεκδΟί

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

Elektrónová štruktúra atómov

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ε Γ ΧΕΙΡΙΔΙΟ Σ ΧΕΔΙΑΣΗΣ

Επώνυμο Όνομα Όνομα Πατρός

Ημερίδα Αθλητικών Κακώσεων στα Παιδιά και τους Εφήβους

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Τ Α Ξ Η Σ Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Υ Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ (Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 21809/ )

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ YΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (1) (2) (3) (4) (6) (7)

Fyzika. Úvodný kurz pre poslucháčov prvého ročníka bakalárskych programov v rámci štúdia geológie Druhá prednáška mechanika (1)

1. Οριζόντια βολή. ii) Στο σύστημα αξόνων του πιο πάνω σχήματος, να προσδιορίσετε τις συντεταγμένες των σημείων Ζ και Λ.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Ο.Τ. 2009/1

CHÉMIA Ing. Iveta Bruončová

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 28 ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. y R, η σχέση (1) γράφεται

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 6 ης ΜΑΪΟΥ 2012

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

GLOSSAR A B C D E F G H CH I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Ž. Hlavné menu

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

ΠΔΕ 152 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ŠNEKÁČI mýty o přidávání CO2 založenie akvária Poecilia reticulata REPORTÁŽE

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

ΛΕΚΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΟΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1.2. Ένα ιδανικό αέριο βρίσκεται στην κατάσταση Α. Το αέριο µπορεί να µεταβεί στην κατάσταση Β µε µια από τις µεταβολές (1), (2) που παριστάνονται στο

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2.2 Rádioaktivita izotopy stabilita ich atómových jadier rádioaktivita žiarenie jadrové

Transcript:

4 ŠTANDARDNÝ MODEL 4.1 História Počiatkom všetkých vied je úžas nad tým, čím veci sú a čo sú. Aristoteles Z čoho sa svet skladá? Čo ho drží pokope? Odpovede na tieto otázky, na dnešnej úrovni nášho poznania, sú obsiahnuté v Štandardnom modeli mikrosveta 1989 J. J. Thompson objavil elektrón prvú elementárnu časticu Rutherford 1911 Rutherford experimentálne zistil, že atóm má malé husté kladné jadro 1913 Bohr predložil svoj poloklasický model atómu vodíka s elektrónom obiehajúcim okolo jadra po určitých dráhach 1926 zrodila sa kvantová mechanika Niels Bohr 1932 J. Chadwick objavil neutrón V polovici 20. storočia boli známe tieto častice: Názov Symbol Náboj Hmotnosť (protón ako jednotka) Stabilná Elektrón (1897) e -1 1/1800 áno Neutríno (1931-ν 0 0(?) áno 56) Mión (1936) µ -1 1/9 τ=10-6 s Protón + p 1 1 áno (?) Neutrón (1932) n 0 1 τ=15 min (ak je voľný) Pión (1947) π + π - ±1 1/4 τ=10-8 s (1950) π 0 0 1/4 τ=10-16 s τ - doba života, 1

V dôsledku rozvoja experimentálnych metód urýchľovačov a detektorov častíc, v 60. rokoch sa počet známych častíc rozrástol: Názov Symbol Náboj Hmotnosť (protón ako jednotka) Stabilná Protón p +1 1 áno Neutrón (1932) n 0 1 τ=15 min (ak je voľný) Pión (1947) π + π - ±1 1/4 τ=10-8 s (1950) π 0 0 1/4 τ=10-16 s Eta (1961) η 0 0 1/2 τ=10-14 s Kaón K +, K - +1, -1 1/2 τ=10-8 s K 0 ~ K 0, 0 1/2 τ=10-8 s, 10-10 s Sigma (1958) Σ +,Σ - +1, -1 1,2 τ=10-10 s Σ 0 0 1,2 τ=10-20 s Lambda Λ 0 0 1,1 τ=10-10 s Xi (1959) Ξ 0 0 1,3 τ=10-10 s Ξ - -1 1,3 τ=10-10 s Delta +2 1,2 τ=10-23 s +1 1,2 τ=10-23 s 0 1,2 τ=10-23 s -1 1,2 τ=10-23 s Sigma-star Σ +*, Σ -* +1, -1, 1,4 τ=10-23 s (1961) Σ 0* τ=10-23 s Xi-star (1962) Ξ 0* 0 1,5 τ=10-23 s Ξ -* -1 1,5 τ=10-23 s τ - doba života, Nie je podstatné pamätať si všetky ich názvy, veď už E. Fermi raz povedal svojmu žiakovi: Mladý muž, ak by ste si pamätali všetky názvy častíc, mohli ste byť botanikom a nie fyzikom! Základy Štandardného modelu vznikli v rokoch 1970 1973. 2

4.2 Z čoho sa skladá hmota Čo je elementárne? Je to jednoduché Je to nedeliteľné. Je to atóm? Jadro? Protón? Neutrón? Nie, ani protón, ani neutrón, oba nukleóny sú zložené z kvarkov. Kvarky sú elementárne častice. Ak by protón mal priemer 1 cm kvark a elektrón by bol menší ako hrúbka vlasu priemer atómu by bol väčší ako dĺžka 30 futbalových ihrísk 99,999999999999 % atómu je prázdny priestor 3

Poznáme 6 kvarkov: a 6 antikvarkov. Antikvark má opačný náboj ako kvark. Základné vlastnosti kvarkov: majú zlomkový elektrický náboj majú farebný náboj samostatne sú nepozorovateľné. Sú usporiadané po dvoch v troch generáciách: d(dolný), u(horný), s(podivný), c(pôvabný) b(spodný), t(vrchný) 4

podľa narastajúcej hmotnosti. Najťažší t-kvark bol experimentálne potvrdený v roku 1995 a jeho hmotnosť bola stanovená ako asi 177-krát väčšia ako je hmotnosť protónu. Častice, ktoré sú zložené z kvarkov, sa nazývajú hadróny: baryóny skladajú sa z 3 kvarkov mezóny skladajú sa z kvarku a antikvarku. Druhú skupinu elementárnych častíc tvoria častice, medzi ktoré patrí elektrón leptóny, ktorých je tiež 6: a každý má svoju antičasticu. Leptóny sú tiež usporiadané po dvoch v troch generáciách elektrón a elektrónové neutríno mión a miónové neutríno tau leptón a jeho neutríno Mión a tau sú podobné častice ako elektrón, majú tiež záporný elektrický náboj, ale majú oveľa väčšiu hmotnosť. Najťažší leptón tau je ťažší ako protón. Neutrína sú veľmi ľahké a prenikavé častice, ktoré nemajú elektrický náboj. Počas jednej sekundy preletí nechtom nášho 5

malíčka niekoľko desiatok miliárd neutrín z kozmického žiarenia. Toto sú teda základné stavebné bloky hmoty - kvarky a leptóny, usporiadané v troch generáciách podľa rastúcej hmotnosti: Celý náš dnešný svet je vybudovaný z častíc prvej generácie. Ťažšie častice druhej generácie niekedy vzniknú z kozmického žiarenia, ale sú nestabilné a rozpadnú sa na ľahšie častice. Dnes ich už vieme, a tak isto aj tie z tretej generácie, produkovať v moderných urýchľovačoch a študovať ich vlastnosti. 6

4.3 Základné sily prírody Celý náš Vesmír existuje vďaka tomu, že elementárne častice interagujú. Medzi interakcie patria príťažlivé a odpudivé sily, rozpad a anihilácia. K anihilácii dochádza, keď interaguje častica s antičasticou. Celá hmotnosť interagujúcich častíc sa pritom premení na energiu: E = mc 2. Poznáme štyri základné interakcie: gravitačná elektromagnetická slabá silná Interakcie medzi časticami prebiehajú prostredníctvom častíc iného typu, ktoré nazývame nosiče interakcie tak, že častice si ich medzi sebou vymieňajú. Častice sa od nositeľov interakcií odlišujú najmä tým, že v uzavretom systéme, ako je napríklad elektrónový obal alebo jadro atómu, nemôžu byť dve častice, ktoré majú všetky vlastnosti rovnaké. Tým je daná štrukturalizácia a mnohorakosť nášho sveta. Pre nosiče interakcií toto neplatí. Gravitačná interakcia je najstaršia známa sila. Aj keď je riadiacou silou Vesmíru, v mikrosvete je zanedbateľne slabá. Jej predpokladaným nosičom je gravitón Druhou dlho známou interakciou je elektromagnetická sila, vďaka ktorej existujú atómy. Pôsobí medzi elektricky 7

nabitými časticami. Jej nosičom je fotón. Obe tieto sily pôsobia aj na veľké vzdialenosti. ŠTANDARDNÝ MODEL Ďalšie dve sily pôsobia iba na veľmi malé vzdialenosti rozmerov jadra atómu 10-15 m. Prvou z nich je silná interakcia, ktorá drží spolu nukleóny v jadre. Pôsobí medzi časticami, ktoré majú farebný náboj, a to sú kvarky. Farebný náboj nemá nič spoločné s farbou. Je tu iba analógia so zmiešavaním farieb: ak zmiešame všetky farby, dostaneme bielu farbu, analogicky pozorovať môžeme iba neutrálne biele objekty teda hadróny, ktoré vznikli zložením farebných kvarkov. Jednotlivé farebné kvarky pozorovať samostatne nemôžeme. Nosičom silnej interakcie je gluón, ktorý má tiež farebný náboj. Silná sila medzi kvarkami narastá so vzdialenosťou medzi nimi. Podobne je to s pružinou čím viac ju rozťahujeme, tým väčšou silou musíme pôsobiť. Silná jadrová sila medzi nukleónmi v jadre je zbytkovou (reziduálnou) silnou silou. Poslednou interakciou je slabá interakcia, ktorá je zodpovedná za rozpady, napríklad aj rádioaktívny beta rozpad. Prostredníctvom nej sa mení druh, tzv. vôňa, kvarkov i leptónov. Nosičmi slabej interakcie sú ťažké bozóny W +, W -, Z 0. Jednou z teoretických predpovedí Štandardného modelu, ktorá bola následne experimentálne potvrdená, bolo to, že 8

elektromagnetická a slabá interakcia sú dva prejavy jedinej zjednotenej elektroslabej interakcie. Toto sú 4 interakcie v prírode: interakcia gravitačná slabá elektromagnetická silná nosič gravitón W + W - Z 0 fotón gluón pôsobí na všetky kvarky a leptóny kvarky a nabité leptóny a W + W - kvarky a gluóny 4.4 Štandardný model a čo je za ním Štandardný model je teória, ktorá popisuje základné stavebné časti hmoty a interakcie medzi nimi. Silnú interakciu popisuje kvantová chromodynamika a slabú a elektromagnetickú zjednotená elektroslabá teória. Nezahŕňa teóriu gravitácie. 9

K jeho dnešnému stavu viedlo viac ako 30-ročné teoretické a experimentálne úsilie. Napriek tomu ani dnes ešte nepoznáme odpovede na všetky otázky. Na niektoré otázky hľadáme odpoveď v ranom Vesmíre, tu je súvis medzi fyzikou toho najmenšieho a toho najväčšieho. Na nasledujúce otázky stále hľadáme odpovede: Ako zakomponovať gravitáciu? Prečo sú práve tri generácie častíc? Odkiaľ pochádzajú hmotnosti častíc? 10

Predpoveď je tzv. Higgsov bozón, očakáva sa jeho experimentálne potvrdenie v LHC v CERNe. Aká je hmotnosť neutrína? Dôjde pri dosť vysokých energiách k ďalšiemu zjednoteniu interakcií? Bude teóriou všetkého zjednotenou teóriou všetkých 4 interakcií Teória strún? Čo je skrytá hmota a skrytá energia vovesmíre? Hmota, ktorú vidíme, je len 5% z hmoty Vesmíru. 11

12