Vi arbejder på at gendanne Unionpedia-appen i Google Play Store
🌟Vi har forenklet vores design for bedre navigation!
Instagram Facebook X LinkedIn

Standardmodellen og W- og Z-bosoner

Genveje til: Forskelle, Ligheder, Jaccard lighed Koefficient, Referencer.

Forskel mellem Standardmodellen og W- og Z-bosoner

Standardmodellen vs. W- og Z-bosoner

De subatomar kvarker & leptoner der fælles betegnes som fermioner, udgør naturens grundlæggende byggesten, almindeligt stof består af. Almindeligt stof består derved udelukkende af kvarker og elektroner, hvor kvarker holdes sammen af gluoner, der sammen med de andre bosoner virker som kraftoverførende partikler. Forskellen på fermioner & bosoner er fermioner overholder Paulis udelukkelsesprincip. Under ekstrem lav temperatur opfører en samling af fermioner sig fundamentalt forskelligt fra en samling bosoner, der under ekstremt lav temperatur vil have tendens til at henfalde til samme kvantetilstand i takt med at temperaturen sænkes som beskrevet i Bose-Einstein-kondensat. Higgs-partiklen og gravitonen er udeladt Standardmodellen er en grundlæggende kvantefeltteori, som beskriver elektromagnetiske, svage og stærke vekselvirkninger såvel som de fundamentale partikler, som udgør stof -- leptoner, fotoner, W- og Z-bosoner, kvarker og gluoner. I partikelfysik er W- og Z-bosoner vektorbosoner, der sammen er kendt som de svage bosoner eller mere generelt som de mellemliggende vektorbosoner.

Ligheder mellem Standardmodellen og W- og Z-bosoner

Standardmodellen og W- og Z-bosoner har 7 ting til fælles (i Unionpedia): Elektrisk ladning, Elektromagnetisme, Elementarpartikel, Gravitation, Neutrino, Partikelfysik, Spin (fysik).

Elektrisk ladning

Elektrisk ladning er en fundamental bevaret størrelse for visse subatomare partikler, som bestemmer disses elektromagnetiske vekselvirkninger.

Elektrisk ladning og Standardmodellen · Elektrisk ladning og W- og Z-bosoner · Se mere »

Elektromagnetisme

Elektromagnetismen er en betegnelse for de fysiske egenskaber af det elektromagnetiske felt; et felt der er til stede overalt, og påvirker elektrisk ladede partikler med en kraft, hvilket igen påvirker disse partiklers bevægelse.

Elektromagnetisme og Standardmodellen · Elektromagnetisme og W- og Z-bosoner · Se mere »

Elementarpartikel

En elementarpartikel er en partikel, der i teorien ikke kan deles i mindre bestanddele.

Elementarpartikel og Standardmodellen · Elementarpartikel og W- og Z-bosoner · Se mere »

Gravitation

Jordens gravitations afvigelse fra det forventede, under antagelse at jorden er kugleformet. De gul-orange-rød områder har højere gravitation end forventet. De turkis-blå områder har mindre.https://m.youtube.com/watch?v.

Gravitation og Standardmodellen · Gravitation og W- og Z-bosoner · Se mere »

Neutrino

Neutrino er fællesbetegnelsen for tre påviste neutrinotyper: νe.

Neutrino og Standardmodellen · Neutrino og W- og Z-bosoner · Se mere »

Partikelfysik

alfapartikler (1915). Partikelfysik også kaldet højenergifysik, er en fysikgren som studerer stofs elementære bestanddele og deres interaktion (vekselvirkning).

Partikelfysik og Standardmodellen · Partikelfysik og W- og Z-bosoner · Se mere »

Spin (fysik)

Symbol for partikelspin. Inden for kvantemekanik er spin en særlig form for indre impulsmoment af en partikel, for eksempel en elementarpartikel, en atomkerne eller endda et helt atom.

Spin (fysik) og Standardmodellen · Spin (fysik) og W- og Z-bosoner · Se mere »

Ovenstående liste besvarer følgende spørgsmål

Sammenligning mellem Standardmodellen og W- og Z-bosoner

Standardmodellen har 39 relationer, mens W- og Z-bosoner har 16. Da de har til fælles 7, den Jaccard indekset er 12.73% = 7 / (39 + 16).

Referencer

Denne artikel viser forholdet mellem Standardmodellen og W- og Z-bosoner. For at få adgang hver artikel, hvorfra oplysningerne blev ekstraheret, kan du besøge: