[Quantas partículas conhecemos? Quantos quarks?]
#FisicaThreadBR

Físicos são tão preguiçosos que dos 36 quarks que conhecemos demos nome só pra 6! Up,Down,Charm,Strange,Top e Bottom.

Segue o fio. 🧵
Olhe a imagem: essa é a "tabela periódica dos físicos", mas quantas partículas você tá contando aí? 17?

Resposta: Não existe um consenso sobre jeito mais "correto" de contar partículas, mas eu conto 61! Das quais 36 são quarks (em roxo na figura). Como assim?
O que define uma partícula são suas características intrínsecas: massa, tempo de vida, carga, spin, etc.

Pegue por exemplo elétrons e pósitrons, todas as características são iguais, exceto a carga elétrica. São partículas diferentes.
Positrons são as antiparticulas dos elétrons.

Quando a gente descobriu que toda partícula possui uma antiparticula, parou de dar nomes diferentes e decidiu só chamar de anti-x.

Por exemplo a antiparticula do muon é o anti-muon.
Além disso, a carga da interação forte, conhecida como cor tem três valores possíveis (vermelho, azul e verde).
Contanto dessa forma temos:
6 tipos de quark: up, down, charm, strange, top e bottom.
Cada um tem 3 cores: vermelho, verde e azul.
E cada um tem uma antiparticula que pode ter 3 anti-cores: ciano, magenta e amarelo.

6*(3+3) = 36 quarks distintos!
Só pra completar as 61 partículas:

Os 6 tipos de leptons tem antiparticula, logo 12 leptons. (Marcados em verde na tabela)

Das partículas mediadoras temos: foton, W+, W-, Z0 e 8 tipos de gluons. (Sim, existem 8 gluons diferentes). 12 bosons (partículas em laranja na tabela)
Além é claro do boson de Higgs!

Totalizando 36+12+12+1 =61 partículas elementares conhecidas!
OBS: Talvez, TALVEZ, neutrinos (os léptons neutros) sejam suas próprias antiparticulas. Assim, só teríamos os 3 neutrinos e 6 leptons carregados (elétron, muon, tau e suas antiparticulas).

Isso mudaria o total pra 58 partículas elementares.
Detalhes sobre quarks, cores e interação forte no @fisicast da semana que vem, aguardem! 😉

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