câmpuri cuante
câmp gravitațional Quantum este gravitonic. Cu toate acestea, gravitonului nu a fost stabilită experimental, și nici nu a construit teoria actuale a gravitației cuantice.
Quantum câmpului electromagnetic este fotonul . Masa Quiescent foton este 0. foton nu efectuează o sarcină electrică. Aceasta oferă o interacțiuni electromagnetice liniare și raza mare de acțiune.
Quanta interacțiune slabă sunt trei boson - W +, W-, Z0-bosoni. Exponenți indică semnul sarcinii electrice a acestor fotoni. Quanta interacțiune slabă au o pondere considerabilă, ceea ce determină interacțiunea slabă se manifestă la distanțe foarte scurte.
Quanta interacțiunii puternice sunt opt gluoni. Gluoni a primit numele de la cuvântul englezesc lipici (adeziv), deoarece acestea sunt responsabile pentru izolarea quarci. Greutăți gluoni Restul sunt zero. Cu toate acestea gluonii au sarcina de culoare, prin care acestea sunt capabile să interacționeze unul cu celălalt se spune ca auto-acțiune, ceea ce conduce la dificultăți în a descrie interacțiunea puternică matematic datorita ne-linearitate. În cazul în care forța slabă responsabilă pentru Menen de arome de cuarci, interacțiunea puternică, realizată prin schimbul de gluoni dintre cuarci, cuarci conduce la o schimbare a culorii. Deci, de conversie au loc în mod continuu în nucleul de protoni în neutroni și invers - prin schimbul de interacțiune slabă între cuante quark, prin care u-cuarc este transformată în d-quark și vice-versa. În plus, protoni și neutroni din interiorul Quarcurile schimba in mod constant culoarea lor prin emiterea și gluoni de absorbție. In acest caz, protoni și neutroni rămân incolore. O astfel de invarianță necesită existența unei interacțiuni puternice a câmpului pentru a menține simetria culorii quarci. Coada-puternic reciproc între cuarc care interacționează în interiorul protoni și neutroni asigură forța de atracție dintre protoni și protoni, neutroni și protoni, neutroni și neutroni în nucleu (forța nucleară).
Trebuie remarcat faptul că interacțiunile gabaritului simetrie corespunzătoare, caracterizat prin aceea că amploarea lor este determinată de o interacțiune cantitate corespunzătoare de încărcare. Aceasta înseamnă că interacțiunea încărcare de calibrare și în același timp determină mărimea particulelor elementare ale încărcăturii, și valoarea ( „putere“) de interacțiune, așa-numita constantă de cuplare. În prezent vârsta Universului evoluție constantele de cuplare ale diferitelor interacțiuni sunt legate după cum urmează:
, unde aS - constanta de cuplare a interacțiunii puternice; Ae - cuplaj electromagnetic interacțiune constantă; aW - cuplare slabă interacțiune constantă; aG - constanta de cuplaj a interacțiunii gravitaționale.
C

Compilație de idei despre structura materiei la diferite etape ale evoluției științei sunt după cum urmează: