{"id":4772,"date":"2011-03-18T08:33:36","date_gmt":"2011-03-18T07:33:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=4772"},"modified":"2011-03-19T03:09:13","modified_gmt":"2011-03-19T02:09:13","slug":"las-particulas-y-sus-familias","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2011\/03\/18\/las-particulas-y-sus-familias\/","title":{"rendered":"Las part\u00edculas y sus familias"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Introducci\u00f3n hist\u00f3rica<\/span><\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">.<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">El inter\u00e9s por descubrir la constituci\u00f3n interna de la materia se remonta a los fil\u00f3sofos griegos. De entre ellos, los primeros que creyeron en una organizaci\u00f3n interna fueron <strong>Leucipo<\/strong> y <strong>Dem\u00f3crito<\/strong>, que postularon una estructura basada en la existencia de <strong>\u00e1tomos<\/strong> (&#8220;<em>sin partes<\/em>&#8221; en griego). La hip\u00f3tesis de de estos fil\u00f3sofos se abandon\u00f3 hasta que a principios del siglo XIX fue recuperada por <strong>John Dalton<\/strong>, con el establecimiento de su teor\u00eda at\u00f3mica. En ella Dalton postulaba que la materia estaba formada por part\u00edculas peque\u00f1as denominadas \u00e1tomos, que \u00e9stas eran indivisibles e indestructibles, que todos los \u00e1tomos de un elemento eran iguales entre s\u00ed y diferentes de los \u00e1tomos de los dem\u00e1s elementos y que los \u00e1tomos se un\u00edan entre s\u00ed para formar compuestos qu\u00edmicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con el desarrollo de la electricidad en el siglo XIX se vio que era imposible admitir que los \u00e1tomos fuesen las part\u00edculas \u00faltimas de la materia. As\u00ed, el estudio de las descargas el\u00e9ctricas en gases, y en particular sobre los rayos cat\u00f3dicos, llev\u00f3 a <strong>J.J. Thomson<\/strong> en 1897 a descubrir el <strong>electr\u00f3n<\/strong> (part\u00edcula con carga negativa) y medir su relaci\u00f3n carga\/masa. El propio Thomson propuso un modelo at\u00f3mico que inclu\u00eda la presencia del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> dentro del \u00e1tomo. Al mismo tiempo que Thomson realizaba sus estudios sobre el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> <strong>Eugen Goldstein<\/strong> descubre los denominados rayos canales (con carga positiva) y posteriormente <strong>Rutherford<\/strong> propone denominar <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a><\/strong> a la part\u00edcula positiva generada a partir del hidr\u00f3geno, con lo que se completaba la existencia de dos part\u00edculas fundamentales cada una con un tipo de carga. El <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> ten\u00eda la misma carga del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y una masa mucho mayor. Rutherford propone un modelo at\u00f3mico nuclear, con una zona central denominada n\u00facleo, que contiene la carga positiva y la casi totalidad de la masa del \u00e1tomo y una corteza orbital, en la que se encuentran los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a>. Fija el tama\u00f1o del n\u00facleo como m\u00e1s de 10.000 veces el del \u00e1tomo. Tambi\u00e9n, a principios del siglo XX se postula la existencia del <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a><\/strong>, ligeramente m\u00e1s masivo que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y desprovisto de carga el\u00e9ctrica. Su existencia fue confirmada en 1932.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A comienzos del siglo XX, el desarrollo del modelo at\u00f3mico de Rutherford, coloca a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> en el n\u00facleo del \u00e1tomo y a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> en su corteza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Las investigaciones sobre el efecto fotoel\u00e9ctrico llevan a <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> a formular su teor\u00eda corpuscular de la luz y predecir la existencia del <strong>fot\u00f3n<\/strong>, que ser\u00eda una part\u00edcula sin masa ni carga el\u00e9ctrica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed pues, hasta 1932 pod\u00eda explicarse la constituci\u00f3n de la materia s\u00f3lo con cuatro part\u00edculas elementales: el <strong>electr\u00f3n<\/strong>, el <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a><\/strong>, el <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a><\/strong> y el <strong>fot\u00f3n<\/strong>. Sin embargo, pronto se comprob\u00f3 que el n\u00famero de part\u00edculas elementales era mucho mayor.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Investigando sobre una hip\u00f3tesis de <strong>Paul Dirac<\/strong>, se descubri\u00f3 en ese a\u00f1o el <strong>positr\u00f3n<\/strong> por <strong>Carl Anderson. <\/strong>Es esta una part\u00edcula con la misma masa que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y el mismo valor absoluto de carga, s\u00f3lo que positiva (e<sup>+<\/sup>) . Tambi\u00e9n se denomina anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Otra part\u00edcula descubierta a principio de los a\u00f1os treinta del pasado siglo fue el <strong>neutrino<\/strong>, que ya hab\u00eda sido postulado por <strong>W. Pauli<\/strong>, para poder explicar una aparente violaci\u00f3n en el principio de conservaci\u00f3n del principio de conservaci\u00f3n de la energ\u00eda cuando se produc\u00eda una desintegraci\u00f3n <strong>b<\/strong>. Fue detectado en 1956 por un equipo de f\u00edsicos de la universidad de Berkeley, entre los cuales se encontraban <strong>Segre<\/strong> y <strong>Chamberlain<\/strong>, que posteriormente fueron galardonados con el premio Nobel por su descubrimiento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1935 <strong>Hideki Yukawa<\/strong> propone la existencia de una part\u00edcula para explicar las fuerzas que mantienen unidos a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a>. Esta part\u00edcula se denomin\u00f3 <strong>mes\u00f3n<\/strong>, ya que ten\u00eda una masa intermedia entre la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y la del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> (unas 200 veces la masa de \u00e9ste). Actualmente esta part\u00edcula se denomina <strong>pi\u00f3n<\/strong> o <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mes\u00f3n<\/a> <\/strong><strong>p<\/strong> y se detect\u00f3 por primera vez en la radiaci\u00f3n c\u00f3smica que llega a la Tierra (1947).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1937 se descubre el <strong>mu\u00f3n<\/strong>, una part\u00edcula con la misma carga que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>, pero con una masa de una 200 veces la de \u00e9ste.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partir de 1940 se descubrieron cientos de part\u00edculas elementales y adem\u00e1s las correspondientes antipart\u00edculas, id\u00e9nticas en masa y vida media, pero con carga opuesta. Esta proliferanci\u00f3n de part\u00edculas hizo que los f\u00edsicos desarrollasen unos criterios para clasificarlas y llegar a comprender tanto la estructura interna de la materia como la naturaleza de las interacciones que existen entre ellas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Clasificaci\u00f3n de las part\u00edculas subat\u00f3micas<\/span><\/strong><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">.<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualmente hay dos criterios b\u00e1sicos para la clasificaci\u00f3n de part\u00edculas subat\u00f3micas: seg\u00fan el valor de su <strong>spin<\/strong> y seg\u00fan su <strong>estructura<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Clasificaci\u00f3n seg\u00fan el valor de su spin<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Seg\u00fan el valor de su spin las part\u00edculas se clasifican en:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bosones<\/strong>, que son part\u00edculas con <strong>spin entero<\/strong> (s = 0, 1, 2, &#8230;), por lo que no puede aplic\u00e1rseles el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('exclusion principio de',event); return false;\">principio de exclusi\u00f3n<\/a> de Pauli. Esto quiere decir que pueden existir muchos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> que se encuentren en el mismo estado cu\u00e1ntico. Son <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> el <strong>fot\u00f3n<\/strong> (g), cuyo spin es cero, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales W<sup>+<\/sup> ,W<sup>&#8211;<\/sup> y Z<sup>0<\/sup>, con spin 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fermiones<\/strong>, que son part\u00edculas con <strong>spin semientero<\/strong> (s = 1\/2, 3\/2, &#8230;)que cumplen el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('exclusion principio de',event); return false;\">principio de exclusi\u00f3n<\/a> de Pauli, por lo que no pueden existir dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a> en el mismo estado cu\u00e1ntico. El <strong>electr\u00f3n<\/strong>, el <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a><\/strong> y el <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a><\/strong> son ejemplos t\u00edpicos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Clasificaci\u00f3n seg\u00fan su estructura interna<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Atendiendo a la estructura interna se clasifican en:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Leptones<\/strong>: Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> son aut\u00e9nticas part\u00edculas elementales , lo que quiere decir que <strong>carecen de estructura interna<\/strong>. Atendiendo a su spin son <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a>. Hay seis <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>: el <strong>electr\u00f3n<\/strong> (e<sup>&#8211;<\/sup>), el <strong>mu\u00f3n<\/strong> (m<sup>&#8211;<\/sup>), el <strong>tau\u00f3n<\/strong> (t<sup>&#8211;<\/sup>), el <strong>neutrino electr\u00f3nico<\/strong> (n<sub>e<\/sub>), el <strong>neutrino mu\u00f3nico<\/strong> (n<sub>m<\/sub>) y el <strong>neutrino tau\u00f3nico<\/strong> (n<sub>t<\/sub>). De ellos s\u00f3lo el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> son estables, mientras que el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">mu\u00f3n<\/a> y el tau\u00f3n son part\u00edculas inestables, cuyas vidas medias son muy peque\u00f1as, y que se desintegran en <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a>.<\/p>\n<table style=\"text-align: justify;\" border=\"1\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"6\"><strong>CARACTER\u00cdSTICAS DE LOS LEPTONES<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>NOMBRE<\/strong><\/td>\n<td><strong>S\u00cdMBOLO<\/strong><\/td>\n<td><strong>MASA<\/strong><\/td>\n<td><strong>CARGA<\/strong><\/td>\n<td><strong>SPIN<\/strong><\/td>\n<td><strong>ANTIPART\u00cdCULA<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Electr\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td><strong>e<sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>0&#8217;51<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>e<sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Mu\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td><strong>m<\/strong><strong><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>106<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>m<\/strong><strong><sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Tau\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td><strong>t<\/strong><strong><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1800<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>t<\/strong><strong><sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Neutrino electr\u00f3nico<\/strong><\/td>\n<td><strong>n<\/strong><strong><sub>e<\/sub><\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Neutrino mu\u00f3nico<\/strong><\/td>\n<td><strong>n<sub>m<\/sub><\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Neutrino tau\u00f3nico<\/strong><\/td>\n<td><strong>n<sub>t<\/sub><\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">A los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> se les asigna un <strong>n\u00famero lept\u00f3nico<\/strong> (<strong>L<\/strong>) de valor igual a <strong>1<\/strong>, mientras que a los anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> se les asigna un n\u00famero lept\u00f3nico igual a <strong>-1<\/strong>. Las restantes part\u00edculas elementales tienen n\u00famero lept\u00f3nico igual a cero. En cualquier transformaci\u00f3n nuclear debe conservarse el n\u00famero lept\u00f3nico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la tabla anterior los valores de masa vienen dados en MeV\/c<sup>2<\/sup>, y se refieren a la masa en reposo; los de la carga en m\u00faltiplos de la carga de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> (1&#8217;6 \u00b7 10<sup>-19<\/sup> C) y los del spin en unidades h\/2p (1&#8217;06 \u00b7 10<sup>-34<\/sup> Js).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La comprobaci\u00f3n de la existencia de los tres tipos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> culmin\u00f3 en el a\u00f1o 2000 cuando un equipo de cient\u00edficos del Fermilab, uno de los laboratorios de part\u00edculas m\u00e1s importantes del mundo, comprob\u00f3 la existencia del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a> tau\u00f3nico. Hasta la d\u00e9cada de 1960 s\u00f3lo se hab\u00edan identificado los otros dos tipos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a>. El <strong>Modelo Est\u00e1ndar<\/strong> para clasificar las part\u00edculas elementales requer\u00eda la existencia de un tercer tipo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a>, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula tau',event); return false;\">tau<\/a>, como se demostr\u00f3 te\u00f3ricamente en 1989. Actualmente se trabaja en la determinaci\u00f3n de la masa de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a>, as\u00ed como en la mejora de su detecci\u00f3n, ya que en su estudio puede estar una de las claves del conocimiento de la actividad estelar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Hadrones<\/strong>: Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> no son en realidad part\u00edculas elementales, ya que tienen una estructura interna y pueden desintegrarse dando como productos otras part\u00edculas. Los podemos clasificar en dos tipos:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Mesones<\/strong> que son <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> (spin entero) e incluyen a los <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a><\/strong>. Cuando se desintegran dan <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bariones<\/strong> que son <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a> (spin semientero) e incluyen, entre otras part\u00edculas, a los <strong>protones<\/strong> y los <strong>neutrones<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bariones<\/a> se les asigna como caracter\u00edstica un valor, denominado <strong>n\u00famero bari\u00f3nico<\/strong> (<strong>B<\/strong>), an\u00e1logo al n\u00famero lept\u00f3nico, de valor <strong>1<\/strong> para los <strong>bariones<\/strong> y <strong>-1<\/strong> para los <strong>antibariones<\/strong>; las restantes part\u00edculas tienen n\u00famero bari\u00f3nico cero. En una transformaci\u00f3n debe conservarse el n\u00famero bari\u00f3nico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dentro de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bariones<\/a>, a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> se les denomina <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a><\/strong>, por su presencia en el n\u00facleo at\u00f3mico, mientras que a los dem\u00e1s se les denomina <strong>hiperones<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Excepto el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a>, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> tienen una vida media muy peque\u00f1a y son dif\u00edciles de detectar y estudiar en el laboratorio. As\u00ed, mientras que se cree que <strong>el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> es estable<\/strong>, la vida media de la <strong>part\u00edcula <a href=\"#\" onclick=\"referencia('lambda',event); return false;\">lambda<\/a><\/strong> es aproximadamente 10<sup>-10<\/sup> segundos. Veamos algunas caracter\u00edsticas de algunos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a>:<\/p>\n<table style=\"text-align: justify;\" border=\"1\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"8\"><strong>CARACTER\u00cdSTICAS DE ALGUNOS HADRONES<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>NOMBRE<\/strong><\/td>\n<td><strong>S\u00cdMBOLO<\/strong><\/td>\n<td><strong>MASA<\/strong><\/td>\n<td><strong>CARGA<\/strong><\/td>\n<td><strong>SPIN<\/strong><\/td>\n<td><strong>L<\/strong><\/td>\n<td><strong>B<\/strong><\/td>\n<td><strong>ANTIPART\u00cdCULA<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Prot\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td><strong>p<\/strong><\/td>\n<td><strong>938&#8217;28<\/strong><\/td>\n<td><strong>+1<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Neutr\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td><strong>n<\/strong><\/td>\n<td><strong>939&#8217;57<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong> <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Part\u00edcula Lambda<\/strong><\/td>\n<td><strong>L<\/strong><strong><sup>o<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1115&#8217;6<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong> <\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Part\u00edcula Sigma +<\/strong><\/td>\n<td><strong>S<sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1189&#8217;4<\/strong><\/td>\n<td><strong>+1<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>S<sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Part\u00edcula Sigma 0<\/strong><\/td>\n<td><strong>S<sup>0<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1192&#8217;5<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>S<sup>0<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Part\u00edcula Sigma &#8211;<\/strong><\/td>\n<td><strong>S<sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1197&#8217;3<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>S<sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Part\u00edcula Xi 0<\/strong><\/td>\n<td><strong>X<sup>0<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1314&#8217;7<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>X<sup>0<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Part\u00edcula Xi &#8211;<\/strong><\/td>\n<td><strong>X<sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1321&#8217;3<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>X<sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Part\u00edcula Omega &#8211;<\/strong><\/td>\n<td><strong>W<sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>1672&#8217;2<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>3\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>W<sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Pi\u00f3n negativo<\/strong><\/td>\n<td><strong>p<\/strong><strong><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>140<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>p<sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Pi\u00f3n neutro<\/strong><\/td>\n<td><strong>p<\/strong><strong><sup>o<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>135<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>p<\/strong><strong><sup>o<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Pi\u00f3n positivo<\/strong><\/td>\n<td><strong>p<sup>+<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>140<\/strong><\/td>\n<td><strong>+1<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>p<\/strong><strong><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la tabla anterior los valores de masa vienen dados en MeV\/c<sup>2<\/sup>, y se refieren a la masa en reposo; los de la carga en m\u00faltiplos de la carga de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> (1&#8217;6 \u00b7 10<sup>-19<\/sup> C) y los del spin en unidades h\/2p (1&#8217;06 \u00b7 10<sup>-34<\/sup> Js).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">Teor\u00eda de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a><\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-64.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-65.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-66.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-67.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-68.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-69.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-70.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-71.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-72.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-73.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-74.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-75.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-76.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-77.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-78.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-79.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-80.png\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" src=\"file:\/\/\/C:\/DOCUME%7E1\/ikoiko2\/CONFIG%7E1\/Temp\/moz-screenshot-81.png\" alt=\"\" \/>Como acabamos de ver, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> no se pueden considerar part\u00edculas elementales, ya que tienen una estructura interna y pueden desintegrarse convirti\u00e9ndose en otras part\u00edculas. Ahora surge la pregunta: <strong>\u00bfde qu\u00e9 est\u00e1n compuestos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a>?<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1964 <strong>Murray Gell-Mann<\/strong> y <strong>Georges Zweig<\/strong> propusieron una teor\u00eda para explicar la constituci\u00f3n interna de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a>: la <strong>teor\u00eda de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a><\/strong>. Seg\u00fan esta teor\u00eda los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> est\u00e1n compuestos de otras part\u00edculas elementales, que denominaron <strong>quarks<\/strong> (al parecer por influencia de un p\u00e1rrafo de la de <strong>James Joyce<\/strong> , <em>Finnegan&#8217;s Walk<\/em>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> propuestos presentan propiedades peculiares; en espacial, con relaci\u00f3n a la carga del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, tienen carga fraccionaria. Adem\u00e1s, retomando la simetr\u00eda part\u00edcula\/antipart\u00edcula se encontr\u00f3 que a cada <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> le correspond\u00eda su antiquark.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inicialmente Gell-Mann y Zweig propusieron un modelo de tres <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> y sus correspondientes antipart\u00edculas, pero posteriormente se ha ampliado a seis <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y seis antiquarks. Cada tipo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> se denomina sabor. Hay pues seis &#8220;sabores&#8221; de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>. Toda part\u00edcula conocida se pod\u00eda describir como una combianci\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y antiquarks. La tabla siguiente presenta las caracter\u00edsticas m\u00e1s importantes de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>.<\/p>\n<table border=\"1\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"8\"><strong>CARACTER\u00cdSTICAS DE LOS QUARKS<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>NOMBRE<\/strong><\/td>\n<td><strong>S\u00cdMBOLO<\/strong><\/td>\n<td><strong>MASA<\/strong><\/td>\n<td><strong>CARGA<\/strong><\/td>\n<td><strong>SPIN<\/strong><\/td>\n<td><strong>L<\/strong><\/td>\n<td><strong>B<\/strong><\/td>\n<td><strong>ANTIPART\u00cdCULA<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Up (arriba)<\/strong><\/td>\n<td><strong>u<\/strong><\/td>\n<td><strong>3<\/strong><\/td>\n<td><strong>+ 2\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/3<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Down (abajo)<\/strong><\/td>\n<td><strong>d<\/strong><\/td>\n<td><strong>7<\/strong><\/td>\n<td><strong>&#8211; 1\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/3<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Strange (extra\u00f1o)<\/strong><\/td>\n<td><strong>s<\/strong><\/td>\n<td><strong>120<\/strong><\/td>\n<td><strong>&#8211; 1\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/3<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Charm (encanto)<\/strong><\/td>\n<td><strong>c<\/strong><\/td>\n<td><strong>1200<\/strong><\/td>\n<td><strong>+ 2\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/3<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Bottom (fondo)<\/strong><\/td>\n<td><strong>b<\/strong><\/td>\n<td><strong>4200<\/strong><\/td>\n<td><strong>&#8211; 1\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/3<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Top (cima)<\/strong><\/td>\n<td><strong>t<\/strong><\/td>\n<td><strong>175.000<\/strong><\/td>\n<td><strong>+ 2\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/2<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\/3<\/strong><\/td>\n<td><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la tabla anterior los valores de masa vienen dados en MeV\/c<sup>2<\/sup>, y se refieren a la masa en reposo; los de la carga en m\u00faltiplos de la carga de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> (1&#8217;6 \u00b7 10<sup>-19<\/sup> C) y los del spin en unidades h\/2p (1&#8217;06 \u00b7 10<sup>-34<\/sup> Js).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> est\u00e1n fuertemente ligados entre s\u00ed y confinados dentro de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> y no se han logrado aislar, aunque si se han detectado indicios de su existencia mediante aceleradores de part\u00edculas de muy alta energ\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Hay pues doce part\u00edculas elementales constituyentes de la materia: seis <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> y seis <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>. Adem\u00e1s existen sus correspondientes antipart\u00edculas, con lo que en total tendr\u00edamos veinticuatro. Todos los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a> son combinaciones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> estar\u00edan formados por un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> y un antiquark, mientras que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bariones<\/a> est\u00e1n formados por la combinaci\u00f3n de tres <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la materia ordinaria s\u00f3lo hay cuatro part\u00edculas: dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> (el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a> y el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrino<\/a> electr\u00f3nico) y dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> (u y d). Las dem\u00e1s part\u00edculas s\u00f3lo se observan en la radiaci\u00f3n c\u00f3smica que alcanza la Tierra o en un laboratorio de alta energ\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> tienen adem\u00e1s otras propiedades interesantes, aunque de muy dif\u00edcil explicaci\u00f3n y a las que se les ha denominado con nombre tan originales como <strong>belleza<\/strong>, <strong>color<\/strong>, <strong>encanto<\/strong>. As\u00ed la propiedad color tiene que ver con la fuerza que mantiene unidos a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a>. Hay tres variedades de color de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>, rojo verde y azul. Cuando tres <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> se combinan para formar un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bari\u00f3n<\/a>, cada uno de ellos debe tener un color diferente para que los tres nos d\u00e9 el color blanco. Evidentemente esto no tiene nada que ver con los colores naturales, y se ha denominado as\u00ed metaf\u00f3ricamente; lo que significa es que la combinaci\u00f3n de esa propiedad de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> debe ser nula.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En cualquier transformaci\u00f3n o interacci\u00f3n entre part\u00edculas deben conservarse la <strong>carga<\/strong>, el <strong>n\u00famero lept\u00f3nico<\/strong>, el <strong>n\u00famero bari\u00f3nico<\/strong>, la <strong>estra\u00f1eza<\/strong>, el <strong>encanto<\/strong> y el <strong>spin<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.juntadeandalucia.es\/averroes\/iesarroyo\/fisica\/particula.htm#CONTENIDOS\"><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interacciones fundamentales en la naturaleza<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Todos los fen\u00f3menos que se producen en el Universo se deben a las interacciones entre las part\u00edculas que lo componen. Estas interacciones se describen mediante el concepto de fuerza. As\u00ed, la ca\u00edda de un objeto o la &#8220;ca\u00edda&#8221; de la Luna hacia la Tierra se describe mediante la fuerza gravitatoria. La estructura de un objeto, la atracci\u00f3n entre imanes o entre cargas el\u00e9ctricas se hace mediante la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza electromagnetica',event); return false;\">fuerza electromagn\u00e9tica<\/a>. Desde el principio los cient\u00edficos han tratado de unificar y simplificar el origen de los fen\u00f3menos, intentando adjudicar todos ellos a unas pocas causas comunes y a unos tipos fundamentales de comportamiento. As\u00ed, como ya hemos estudiado, <strong>James C. Maxwell<\/strong> unific\u00f3 las fuerzas el\u00e9ctrica y magn\u00e9tica en un \u00fanico tipo de interacci\u00f3n, la <strong>interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica<\/strong>, que permit\u00eda explicar todos los fen\u00f3menos conocidos en su momento sobre los campos de la electricidad y el magnetismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la actualidad, todas las fuerzas o interacciones de la naturaleza se pueden agrupar en cuatro tipos b\u00e1sicos, denominados <strong>interacciones fundamentales:<\/strong><\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Interacci\u00f3n gravitatoria<\/strong>. Se da entre todas las part\u00edculas y      se describe mediante la <strong>teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general<\/strong> de <strong>A. <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a><\/strong> o m\u00e1s f\u00e1cilmente      mediante la <strong>ley de gravitaci\u00f3n universal<\/strong> de <strong>Isaac <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a><\/strong>. Gracias a ella se      pueden explicar fen\u00f3menos como la ca\u00edda de los cuerpos o el movimiento de      los planetas, sat\u00e9lites, estrellas, cometas, etc. Su alcance es infinito y      act\u00faa a grandes distancias. Es la interacci\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil de todas, pero es      la responsable de la estructura general del Universo. Es inversamente      proporcional al cuadrado de la distancia entre las part\u00edculas y es      conservativa.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica<\/strong>. La interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica      afecta a las part\u00edculas con carga el\u00e9ctrica o con momento magn\u00e9tico, as\u00ed      como a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a>. Su descripci\u00f3n se hace a partir de las leyes de      Maxwell y su alcance es infinito. Gracias a ella se pueden explicar      fen\u00f3menos tan diversos como los el\u00e9ctricos, los magn\u00e9ticos, la interacci\u00f3n      entre la luz y la materia, las ondas electromagn\u00e9ticas (\u00bfc\u00f3mo funciona un      tel\u00e9fono m\u00f3vil?), las fuerzas el\u00e1sticas que se dan en un muelle, la      estructura interna de la materia a escala at\u00f3mica y molecular, as\u00ed como la      qu\u00edmica. Es una interacci\u00f3n inversamente proporcional al cuadrado de la      distancia entre las part\u00edculas y es conservativa.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica explica la estructura cristalina<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Interacci\u00f3n nuclear fuerte<\/strong>. La interacci\u00f3n nuclear fuerte      afecta a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>, y por tanto, a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a>. Es la m\u00e1s intensa de las      cuatro y se denomina tambi\u00e9n interacci\u00f3n fuerte o interacci\u00f3n hadr\u00f3nica.      Su alcance es muy corto, reduci\u00e9ndose pr\u00e1cticamente a cero para distancias      superiores a 10<sup>-15<\/sup> m, por lo que no tiene influencia en la      Qu\u00edmica, por ejemplo. Gracias a esta interacci\u00f3n se puede explicar la      estabilidad nuclear y muchos procesos nucleares.<\/li>\n<\/ul>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Interacci\u00f3n nuclear d\u00e9bil<\/strong>. La interacci\u00f3n nuclear d\u00e9bil se      produce entre part\u00edculas lept\u00f3nicas o hadr\u00f3nicas. Explica algunos procesos      nucleares, como la desintegraci\u00f3n b de los n\u00facleos, en      la que un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> se transforma en un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a> y un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>, gener\u00e1ndose      tambi\u00e9n un antineutrino electr\u00f3nico. Tambi\u00e9n explica las transformaciones      entre <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>, como la desintegraci\u00f3n del tau\u00f3n. Su intensidad es mucho      mayor que la fuerza gravitatoria, pero es menor que la fuerza      electromagn\u00e9tica. Tambi\u00e9n se denomina interacci\u00f3n d\u00e9bil.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interacciones y part\u00edcula<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando se aplican los principios de la F\u00edsica cu\u00e1ntica al estudio de las part\u00edculas subat\u00f3micas se explica la interacci\u00f3n entre dos part\u00edculas por el intercambio de una tercera, que recibe el nombre de <strong>part\u00edcula de campo<\/strong> o <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gauge',event); return false;\">gauge<\/a><\/strong>. Es esta part\u00edcula la que origina la fuerza o interacci\u00f3n entre las dos part\u00edculas materiales. Esta idea de transmisi\u00f3n de la fuerza mediante una part\u00edcula inermedia se debe a <strong>Hideki Yukawa<\/strong>, que en 1934 propuso la existencia de una part\u00edcula, el <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mes\u00f3n<\/a> <\/strong><strong>p<\/strong><strong> <\/strong>o <strong>pi\u00f3n<\/strong>, para describir la interacci\u00f3n entre los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a>. Seg\u00fan esta hip\u00f3tesis, cada <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucle\u00f3n<\/a> est\u00e1 emitiendo y reabsorbiendo continuamente <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> virtuales, los cuales lo rodean como un enjambre. Cuando est\u00e1n cerca, dos <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> intercambian un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">pi\u00f3n<\/a>. La transferencia de momento lineal produce un efecto de fuerza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('nucleones',event); return false;\">nucleones<\/a> emisores no pierden masa, luego a los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> virtuales s\u00f3lo se les permite su breve existencia por el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('indeterminacion principio de',event); return false;\">principio de incertidumbre<\/a>. Para crear &#8220;<a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> reales&#8221;, la masa que se pierde se debe suministrar por la energ\u00eda de un choque.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualmente se denominan <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a><\/strong> a las part\u00edculas intermedias responsables de la interacci\u00f3n fuerte. En el siguiente esquema se muestra como un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> <strong>u<\/strong> <strong>rojo<\/strong> se convierte en un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> <strong>u azul<\/strong> y viceversa, mediante un <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">glu\u00f3n<\/a> intermedio<\/strong>; mediante este proceso se explica la interacci\u00f3n fuerte.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se cree que todas las fuerzas fundamentales son transportadas por part\u00edculas de intercambio. El <strong>fot\u00f3n<\/strong> es la part\u00edcula intermediaria de las fuerzas electromagn\u00e9ticas; la fuerza entre dos part\u00edculas cargadas se produce por intercambio de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> entre ellas. As\u00ed, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electrones<\/a> se repelen unos a otros intercambiando <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> virtuales. Este proceso se puede representar utilizando un <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('feynman diagrama',event); return false;\">diagrama de Feynman<\/a><\/strong>, como el siguiente. Para que existan <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fotones<\/a> &#8220;reales&#8221; se debe suministrar energ\u00eda.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el caso de la interacci\u00f3n d\u00e9bil las part\u00edculas intermediarias son los denominados <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales<\/strong> <strong>W<sup>&#8211;<\/sup><\/strong>, <strong>W<sup>+<\/sup><\/strong> y <strong>Z<sup>0<\/sup><\/strong>, detectados por primera vez en el CERN, por <strong>Carlo Rubbia<\/strong> y <strong>Simon Van der Meer<\/strong> en 1983. El esquema siguiente representa una <strong>desintegraci\u00f3n <\/strong><strong>b<\/strong>: un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> <strong>d<\/strong> setransforma en un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quark',event); return false;\">quark<\/a> <strong>u<\/strong>, emitiendo un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a> vectorial <strong>W<sup>&#8211;<\/sup><\/strong>, el cual se desintegra en un par <strong>electr\u00f3n<\/strong> y <strong>antineutrino<\/strong> (para conservar el n\u00famero lept\u00f3nico).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Explicaci\u00f3n de una desintegraci\u00f3n <\/strong><strong>b<\/strong><strong> mediante un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bos\u00f3n<\/a> vectorial W<sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el caso de la atracci\u00f3n gravitatoria la part\u00edcula mediadora ser\u00eda el <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravit\u00f3n<\/a><\/strong>, pero no existen evidencias concluyentes de su existencia y su existencia s\u00f3lo es una hip\u00f3tesis de trabajo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La siguiente tabla es un resumen de todo lo anterior.<\/p>\n<table style=\"text-align: justify;\" border=\"1\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"5\"><strong>INTERACCIONES Y PART\u00cdCULAS<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>INTERACCI\u00d3N<\/strong><\/td>\n<td><strong>FUERZA<\/strong><\/p>\n<p><strong>RELATIVA<\/strong><\/td>\n<td><strong>DISTANCIA DE<\/strong><\/p>\n<p><strong>INTERACCI\u00d3N<\/strong><\/td>\n<td><strong>PART\u00cdCULA<\/strong><\/p>\n<p><strong>MEDIADORA<\/strong><\/td>\n<td><strong>PART\u00cdCULAS QUE<\/strong><\/p>\n<p><strong>INTERACCIONAN<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Nuclear fuerte<\/strong><\/td>\n<td><strong>1<\/strong><\/td>\n<td><strong>10<sup>-15<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>glu\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td><strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadrones<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Electromagn\u00e9tica<\/strong><\/td>\n<td><strong>10<sup>-3<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>infinita<\/strong><\/td>\n<td><strong>fot\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td><strong>con carga el\u00e9ctrica<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Nuclear d\u00e9bil<\/strong><\/td>\n<td><strong>10<sup>-8<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>10<sup>-17<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales<\/strong><\/td>\n<td><strong>todas<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Gravitatoria<\/strong><\/td>\n<td><strong>10<sup>-45<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>infinita<\/strong><\/td>\n<td><strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravit\u00f3n<\/a><\/strong><\/td>\n<td><strong>todas<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Las part\u00edculas que constituyen la materia son <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('fermion',event); return false;\">fermiones<\/a><\/strong>, no hay dos en el mismo estado energ\u00e9tico, mientras que las que transmiten la fuerza son <strong><a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a><\/strong>, pueden estar en el mismo estado energ\u00e9tico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En definitiva, hay doce part\u00edculas elementales, que sufren diferentes interacciones, como podemos ver en la siguiente tabla:<\/p>\n<table style=\"text-align: justify;\" border=\"1\" cellspacing=\"4\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"2\"><strong>Caracter\u00edsticas<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\"><strong>Quarks<\/strong><\/td>\n<td colspan=\"2\"><strong>Leptones<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Normales<\/strong><\/td>\n<td><strong>1\u00aa Familia<\/strong><\/td>\n<td><strong>u<\/strong><\/td>\n<td><strong>d<\/strong><\/td>\n<td><strong>e<\/strong><\/td>\n<td><strong>n<\/strong><strong><sub>e<\/sub><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Alta Energ\u00eda<\/strong><\/td>\n<td><strong>2\u00aa Familia<\/strong><\/td>\n<td><strong>c<\/strong><\/td>\n<td><strong>s<\/strong><\/td>\n<td><strong>m<\/strong><strong><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>n<sub>m<\/sub><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Alta Energ\u00eda<\/strong><\/td>\n<td><strong>3\u00aa Familia<\/strong><\/td>\n<td><strong>t<\/strong><\/td>\n<td><strong>b<\/strong><\/td>\n<td><strong>t<\/strong><strong><sup>&#8211;<\/sup><\/strong><\/td>\n<td><strong>n<sub>t<\/sub><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td colspan=\"2\"><strong>Carga el\u00e9ctrica<\/strong><\/td>\n<td><strong>+ 2\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>&#8211; 1\/3<\/strong><\/td>\n<td><strong>-1<\/strong><\/td>\n<td><strong>0<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td rowspan=\"4\"><strong>Interacciones que<\/strong><strong>les afectan<\/strong><\/td>\n<td><strong>Fuerte<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>no<\/strong><\/td>\n<td><strong>no<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Electromagn\u00e9tica<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>no<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>D\u00e9bil<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Gravitatoria<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<td><strong>s\u00ed<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Como ya hemos indicado, cada una de las doce part\u00edculas anteriores tiene su correspondiente antipart\u00edcula.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.juntadeandalucia.es\/averroes\/iesarroyo\/fisica\/particula.htm#CONTENIDOS\"><\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Teor\u00edas de unificaci\u00f3n de fuerzas fundamentales<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Desde el comienzo del tema hemos tratado de desarrollar la idea de que desde la antig\u00fcedad el hombre ha intentado encontrar una hip\u00f3tesis o una teor\u00eda fundamental que fuese capaz de explicar todos los fen\u00f3menos naturales. Esta teor\u00eda unificada de la materia deber\u00eda dar cuenta de su constituci\u00f3n, propiedades e interacciones entre sus componentes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se puede decir que el primer paso en este sentido lo di\u00f3 <strong>Isaac <a href=\"#\" onclick=\"referencia('newton',event); return false;\">Newton<\/a><\/strong> con su <strong>teor\u00eda de la gravitaci\u00f3n universal<\/strong>, ya que era capaz de explicar cuestiones tan dispares en principio como el movimiento de los planetas, la ca\u00edda de los cuerpos, el flujo de las mareas, el movimiento de proyectiles, etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el siglo XIX <strong>James C. Maxwell<\/strong> desarroll\u00f3 su <strong>s\u00edntesis electromagn\u00e9tica<\/strong>, que explicaba fen\u00f3menos que parec\u00edan independientes, como los fen\u00f3menos el\u00e9ctricos, los magn\u00e9ticos y la interacci\u00f3n de la luz con la materia, demostrando que la luz es una onda electromagn\u00e9tica, con los que se englobaba la \u00f3ptica y el electromagnetismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Existen suficientes indicios que hacen pensar a los f\u00edsicos que la interacci\u00f3n electromagn\u00e9tica y la d\u00e9bil no son sino manifestaciones de un \u00fanico tipo de interacci\u00f3n, denominada <strong>interacci\u00f3n electrod\u00e9bil<\/strong>, que se manifestar\u00eda a altas energ\u00edas. A bajas energ\u00edas ambas interacciones parecen estar separadas. <strong>S Glashow<\/strong>, <strong>A. Salam<\/strong> y <strong>S. Weimberg<\/strong> recibieron el premio Nobel en 1979 por su teor\u00eda de la unificaci\u00f3n electrod\u00e9bil. Las part\u00edculas de esta interacci\u00f3n son los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> vectoriales; por su descubrimiento recibieron el premio Nobel en 1984 <strong>Carlo Rubbia<\/strong> y <strong>Simon Van der Meer<\/strong>. La imagen de la derecha nos muestra la extensi\u00f3n de los anillos de CERN.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Actualmente se trabaja en una <strong>teor\u00eda de gran unificaci\u00f3n<\/strong>, que englobar\u00eda a las interacciones electrod\u00e9bil y fuerte en una \u00fanica interacci\u00f3n. Hay indicios de que en un futuro ser\u00e1 posible. Yquedar\u00eda por integrar la gravedad, que es una fuerza al parecer tan diferente que no se sabe muy bien su encaje. Antes habr\u00eda que desarrollar una teor\u00eda cu\u00e1ntica de la gravedad, pero esto a\u00fan queda muy lejano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuente Internet<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Hiperv\u00ednculos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ten\u00e9is aqu\u00ed una serie de enlaces a algunas p\u00e1ginas web en la que pod\u00e9is encontrar informaci\u00f3n m\u00e1s detallada sobre el tema. Hay much\u00edsimas m\u00e1s, pero estas son muy interesantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>En esta p\u00e1gina pod\u00e9is acceder a la historia de la F\u00edsica de part\u00edculas:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/particleadventure.org\/particleadventure\/spanish\/history\/mains.html\">http:\/\/particleadventure.org\/particleadventure\/spanish\/history\/mains.html<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Esta es la p\u00e1gina inicial de la anterior desde donde pod\u00e9is acceder a experimentos y teor\u00edas sobre la F\u00edsica de part\u00edculas y las interacciones fundamentales:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/particleadventure.org\/particleadventure\/spanish\/index.html\">http:\/\/particleadventure.org\/particleadventure\/spanish\/index.html<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Una de las p\u00e1ginas m\u00e1s interesantes sobre los contenidos del tema es:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.mipagina.cantv.net\/aquilesr\/universo_subatomico.htm\">http:\/\/www.mipagina.cantv.net\/aquilesr\/universo_subatomico.htm<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>P\u00e1gina an\u00e1loga a la anterior, con una explicaci\u00f3n de la teor\u00eda de cuerdas y supercuerdas:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/www.astroscu.unam.mx\/Divulgacion\/HIPERCURSO\/FISICA\/PART\/particulas-fuerzas.html\">http:\/\/www.astroscu.unam.mx\/Divulgacion\/HIPERCURSO\/FI<a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidades del si',event); return false;\">SI<\/a>CA\/PART\/particulas-fuerzas.html<\/a><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Otra p\u00e1gina muy interesante sobre la F\u00edsica de part\u00edculas y el CERN, aunque hecha, como las anteriores, para profesores, tiene tambi\u00e9n mucho inter\u00e9s para los alumnos:<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"http:\/\/palmera.cnice.mecd.es\/%7Efbarrada\/mapa.html\">http:\/\/palmera.cnice.mecd.es\/~fbarrada\/mapa.html<\/a><\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=https%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2011%2F03%2F18%2Flas-particulas-y-sus-familias%2F&amp;title=Las+part%C3%ADculas+y+sus+familias' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='https:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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