Cronología de la física atómica y subatómica , incluyendo la física de partículas .
Antigüedad
Los comienzos de la química
- 1766 Henry Cavendish descubre y estudia el hidrógeno [ 4 ]
- En 1778, Carl Scheele y Antoine Lavoisier descubrieron que el aire está compuesto principalmente de nitrógeno y oxígeno.
- 1781 Joseph Priestley crea agua mediante la combustión de hidrógeno y oxígeno.
- En 1800, William Nicholson y Anthony Carlisle utilizaron la electrólisis para separar el agua en hidrógeno y oxígeno.
- En 1803, John Dalton introdujo las ideas atómicas en la química y afirmó que la materia está compuesta de átomos de diferentes pesos.
- 1805 (aproximadamente) Thomas Young realiza el experimento de la doble rendija con luz.
- 1811 Amedeo Avogadro afirma que volúmenes iguales de gases deben contener el mismo número de moléculas.
- En 1815, William Prout plantea la hipótesis de que toda la materia está formada por hidrógeno , esbozando así el protón ;
- En 1832, Michael Faraday enunció sus leyes de la electrólisis.
- En 1838, Richard Laming planteó la hipótesis de una partícula subatómica portadora de carga eléctrica ;
- 1839 Alexandre Edmond Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico.
- En 1858, Julius Plücker produjo rayos catódicos ;
- En 1871, Dmitri Mendeleyev examinó sistemáticamente la tabla periódica y predijo la existencia del galio , el escandio y el germanio.
- 1873 Johannes van der Waals introduce la idea de fuerzas de atracción débiles entre moléculas.
- En 1874, George Johnstone Stoney plantea la hipótesis de una unidad mínima de carga eléctrica. En 1891, acuña la palabra electrón para referirse a ella;
- En 1885, Johann Balmer encuentra una expresión matemática para las longitudes de onda observadas de las líneas de hidrógeno.
- En 1886, Eugen Goldstein produjo rayos anódicos ;
- 1887 Heinrich Hertz descubre el efecto fotoeléctrico.
- En 1894, Lord Rayleigh y William Ramsay descubrieron el argón mediante el análisis espectroscópico del gas que quedaba después de eliminar el nitrógeno y el oxígeno del aire.
- 1895 William Ramsay descubre el helio terrestre mediante el análisis espectroscópico del gas producido por la desintegración del uranio.
- 1896 Antoine Henri Becquerel descubre la radiactividad del uranio.
- En 1896, Pieter Zeeman estudió la división de las líneas D del sodio cuando este se mantenía en una llama entre polos magnéticos fuertes.
- JJ Thomson descubrió el electrón en 1897 .
- 1897 Emil Wiechert , Walter Kaufmann y JJ Thomson descubren el electrón
- En 1898, Marie y Pierre Curie descubrieron la existencia de los elementos radiactivos radio y polonio en su investigación sobre la pechblenda.
- En 1898, William Ramsay y Morris Travers descubrieron el neón y las partículas beta con carga negativa.
Física moderna
- En 1887, Heinrich Rudolf Hertz descubre el efecto fotoeléctrico , que desempeñará un papel muy importante en el desarrollo de la teoría cuántica con la explicación de Einstein de este efecto en términos de cuantos de luz.
- En 1896, Wilhelm Conrad Röntgen descubre los rayos X mientras estudiaba electrones en plasma ; al dispersar los rayos X —que se consideraban "ondas" de radiación electromagnética de alta energía— Arthur Compton podrá demostrar en 1922 el aspecto de "partícula" de la radiación electromagnética.
- En 1899, Ernest Rutherford descubrió las partículas alfa y beta emitidas por el uranio ;
- En 1900, Johannes Rydberg refina la expresión para las longitudes de onda de las líneas de hidrógeno observadas.
- En 1900, Max Planck enuncia su hipótesis cuántica y la ley de radiación del cuerpo negro.
- En 1900, Paul Villard descubre los rayos gamma mientras estudia la desintegración del uranio.
- En 1902, Philipp Lenard observó que las energías máximas de los fotoelectrones son independientes de la intensidad de la iluminación, pero dependen de la frecuencia.
- 1905 Albert Einstein explica el efecto fotoeléctrico.
- En 1906, Charles Barkla descubre que cada elemento tiene un rayo X característico y que el grado de penetración de estos rayos X está relacionado con el peso atómico del elemento.
- 1908-1911 Jean Perrin demuestra la existencia de átomos y moléculas mediante trabajos experimentales para poner a prueba la explicación teórica de Einstein sobre el movimiento browniano.
- En 1909, Ernest Rutherford y Thomas Royds demostraron que las partículas alfa son átomos de helio doblemente ionizados.
- En 1909, Hans Geiger y Ernest Marsden descubren grandes desviaciones angulares de partículas alfa producidas por láminas metálicas delgadas.
- En 1911, Ernest Rutherford explica el experimento de Geiger-Marsden invocando un modelo de átomo nuclear y deduce la sección transversal de Rutherford.
- 1911 Ștefan Procopiu mide el momento dipolar magnético del electrón
- En 1912, Max von Laue sugirió utilizar redes cristalinas para difractar rayos X.
- 1912 Walter Friedrich y Paul Knipping difractan rayos X en blenda de zinc
- En 1913, Max Bodenstein propuso las reacciones en cadena.
- En 1913, Henry Moseley demostró que la carga nuclear es la base real para numerar los elementos.
- En 1913, Johannes Stark demostró que los campos eléctricos intensos dividen la serie de líneas espectrales de Balmer del hidrógeno.
- 1913 Niels Bohr presenta su modelo cuántico del átomo [ 5 ]
- En 1913, Robert Millikan midió la unidad fundamental de carga eléctrica.
- En 1913, William Henry Bragg y William Lawrence Bragg elaboraron la condición de Bragg para la reflexión intensa de rayos X.
- 1914 Ernest Rutherford sugiere que el núcleo atómico cargado positivamente contiene protones [ 6 ]
- 1914 James Franck y Gustav Hertz observan la excitación atómica.
- En 1915, Arnold Sommerfeld desarrolla un modelo atómico de Bohr modificado con órbitas elípticas para explicar la estructura fina relativista.
- En 1916, Gilbert N. Lewis e Irving Langmuir formularon un modelo de capas electrónicas para el enlace químico.
- 1917 Albert Einstein introduce la idea de la emisión de radiación estimulada.
- En 1918, Ernest Rutherford observó que, al disparar partículas alfa contra gas nitrógeno , sus detectores de centelleo mostraban las características de los núcleos de hidrógeno .
- 1921 Alfred Landé introduce el factor g de Landé.
- En 1922, Arthur Compton estudió la dispersión de fotones de rayos X por electrones, demostrando el aspecto de "partícula" de la radiación electromagnética.
- En 1922, Otto Stern y Walther Gerlach demostraron la " cuantización de espín ".
- En 1923, Lise Meitner descubre lo que ahora se conoce como el proceso Auger.
- En 1924, John Lennard-Jones propuso una ley de fuerzas interatómicas semiempírica.
- En 1924, Louis de Broglie sugirió que los electrones podrían tener propiedades ondulatorias además de sus propiedades de "partícula"; la dualidad onda-partícula se extendió posteriormente a todos los fermiones y bosones.
- 1924 Santiago Antúnez de Mayolo propone un neutrón.
- En 1924, Satyendra Bose y Albert Einstein introdujeron la estadística de Bose-Einstein.
- En 1925, George Uhlenbeck y Samuel Goudsmit postularon el espín del electrón.
- 1925 Pierre Auger descubre el proceso Auger (2 años después de Lise Meitner )
- En 1925, Werner Heisenberg , Max Born y Pascual Jordan formularon la mecánica cuántica de matrices.
- En 1925, Wolfgang Pauli enuncia el principio de exclusión cuántica para los electrones.
- En 1926, Enrico Fermi descubre la conexión entre el espín y la estadística para partículas que ahora se denominan "fermiones", como el electrón (de espín 1/2 ).
- En 1926, Erwin Schrödinger demostró que las formulaciones ondulatoria y matricial de la teoría cuántica son matemáticamente equivalentes.
- En 1926, Erwin Schrödinger enuncia su ecuación de onda cuántica no relativista y formula la mecánica de ondas cuánticas.
- En 1926, Gilbert N. Lewis introduce el término " fotón ", que él consideraba " el portador de energía radiante " . [ 7 ] [ 8 ]
- En 1926, Oskar Klein y Walter Gordon enunciaron su ecuación de onda cuántica relativista, ahora conocida como ecuación de Klein-Gordon.
- 1926 Paul Dirac introduce la estadística de Fermi-Dirac.
- En 1927, Charles Drummond Ellis (junto con James Chadwick y sus colegas) finalmente establecieron claramente que el espectro de desintegración beta es de hecho continuo y no discreto, planteando un problema que más tarde se resolvería mediante la teorización (y posterior descubrimiento) de la existencia del neutrino .
- 1927 Clinton Davisson , Lester Germer y George Paget Thomson confirman la naturaleza ondulatoria de los electrones [ 9 ].
- 1927 Thomas y Fermi desarrollan el modelo de Thomas-Fermi.
- 1927 Max Born interpreta la naturaleza probabilística de las funciones de onda.
- 1927 Max Born y Robert Oppenheimer introducen la aproximación de Born-Oppenheimer.
- En 1927, Walter Heitler y Fritz London introdujeron los conceptos de la teoría del enlace de valencia y la aplicaron a la molécula de hidrógeno .
- En 1927, Werner Heisenberg enuncia el principio de incertidumbre cuántica.
- 1928 Chandrasekhara Raman estudia la dispersión de fotones ópticos por electrones.
- En 1928, Charles G. Darwin y Walter Gordon resolvieron la ecuación de Dirac para un potencial de Coulomb.
- En 1928, Friedrich Hund y Robert S. Mulliken introdujeron el concepto de orbital molecular.
- En 1928, Paul Dirac enuncia la ecuación de Dirac.
- En 1929, Nevill Mott deduce la sección eficaz de Mott para la dispersión de Coulomb de electrones relativistas.
- 1929 Oskar Klein descubre la paradoja de Klein
- En 1929, Oskar Klein y Yoshio Nishina derivaron la sección transversal de Klein-Nishina para la dispersión de fotones de alta energía por electrones.
- En 1930, Wolfgang Pauli postuló el neutrino para explicar el espectro de energía de las desintegraciones beta ;
- 1930 Erwin Schrödinger predice el movimiento zitterbewegung
- En 1930, Fritz London explica que las fuerzas de van der Waals se deben a los momentos dipolares fluctuantes que interactúan entre las moléculas.
- 1930 Paul Dirac introduce la teoría del hueco electrónico.
- 1931 Harold Urey descubre el deuterio utilizando técnicas de concentración por evaporación y espectroscopia.
- 1931 Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot observan pero malinterpretan la dispersión de neutrones en parafina.
- En 1931, John Lennard-Jones propuso el potencial interatómico de Lennard-Jones.
- 1931 Linus Pauling descubre el enlace por resonancia y lo utiliza para explicar la alta estabilidad de las moléculas planas simétricas.
- En 1931, Paul Dirac demostró que la cuantización de carga puede explicarse si existen monopolos magnéticos.
- En 1931, Wolfgang Pauli propuso la hipótesis del neutrino para explicar la aparente violación de la conservación de la energía en la desintegración beta.
- 1932 Paul Güttinger descubre el teorema de Hellmann-Feynman.
- 1932 Carl D. Anderson descubre el positrón
- 1932 James Chadwick descubre el neutrón
- En 1932, John Cockcroft y Ernest Walton dividieron núcleos de litio y boro mediante bombardeo de protones.
- En 1932, Werner Heisenberg presenta el modelo protón-neutrón del núcleo y lo utiliza para explicar los isótopos.
- En 1932, Ettore Majorana , Ernst Stueckelberg , Lev Landau y Clarence Zener descubrieron de forma independiente la transición Landau-Zener.
- En 1933, Max Delbrück sugirió que los efectos cuánticos provocarían la dispersión de fotones por un campo eléctrico externo.
- En 1934, Enrico Fermi publica un modelo muy exitoso de desintegración beta en el que se producían neutrinos.
- En 1934, Enrico Fermi sugirió bombardear átomos de uranio con neutrones para crear un elemento con 93 protones.
- 1934 Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot bombardean átomos de aluminio con partículas alfa para crear fósforo-30 radiactivo artificialmente.
- 1934 Leó Szilárd se da cuenta de que las reacciones nucleares en cadena pueden ser posibles .
- En 1934, Lev Landau le dice a Edward Teller que las moléculas no lineales pueden tener modos vibracionales que eliminan la degeneración de un estado orbitalmente degenerado ( efecto Jahn-Teller ).
- En 1934, Pavel Cherenkov informó que la luz es emitida por partículas relativistas que viajan en un líquido no centelleante.
- En 1935, Albert Einstein , Boris Podolsky y Nathan Rosen plantearon la paradoja EPR.
- En 1935, Henry Eyring desarrolla la teoría del estado de transición .
- En 1935, Hideki Yukawa presenta una teoría de la fuerza nuclear y predice el mesón escalar.
- En 1935, Niels Bohr presenta su análisis de la paradoja EPR.
- En 1936, Carl D. Anderson descubrió el muón mientras estudiaba la radiación cósmica ;
- En 1936, Alexandru Proca formula las ecuaciones de campo cuánticas relativistas para un mesón vectorial masivo de espín 1 como base para las fuerzas nucleares.
- En 1936, Eugene Wigner desarrolla la teoría de la absorción de neutrones por los núcleos atómicos.
- 1936 Hermann Arthur Jahn y Edward Teller presentan su estudio sistemático de los tipos de simetría para los que se espera el efecto Jahn-Teller [ 10 ].
- En 1937, Carl Anderson demostró experimentalmente la existencia del pión predicho por la teoría de Yukawa.
- En 1937 , Seth Neddermeyer , Carl Anderson , JC Street y EC Stevenson descubrieron los muones utilizando mediciones de rayos cósmicos en cámaras de niebla.
- 1939 Gottfried von Droste y Siegfried Flügge e independientemente Lise Meitner y Otto Robert Frisch determinan que se está produciendo fisión nuclear en los experimentos de Hahn-Strassmann.
- En 1939, Otto Hahn y Fritz Strassmann bombardean sales de uranio con neutrones térmicos y descubren bario entre los productos de la reacción.
- 1942 Enrico Fermi realiza la primera reacción nuclear en cadena controlada.
- En 1942, Ernst Stueckelberg introduce el propagador en la teoría del positrón e interpreta los positrones como electrones de energía negativa que se mueven hacia atrás a través del espacio-tiempo.
El auge de la teoría cuántica de campos
- En 1947, George Dixon Rochester y Clifford Charles Butler descubrieron el kaón , la primera partícula extraña ;
- En 1947, Cecil Powell , César Lattes y Giuseppe Occhialini descubrieron el mesón pi estudiando las trayectorias de los rayos cósmicos.
- 1947 Richard Feynman presenta su enfoque propagador a la electrodinámica cuántica [ 11 ].
- 1947 Willis Lamb y Robert Retherford miden el cambio de Lamb-Retherford
- En 1948, Hendrik Casimir predijo una fuerza de Casimir atractiva rudimentaria sobre un condensador de placas paralelas.
- 1951 Martin Deutsch descubre el positronio
- En 1952, David Bohm propuso su interpretación de la mecánica cuántica.
- En 1953, Robert Wilson observó la dispersión de Delbrück de rayos gamma de 1,33 MeV por los campos eléctricos de los núcleos de plomo.
- 1953 Charles H. Townes, en colaboración con JP Gordon y HJ Zeiger, construye el primer máser de amoníaco.
- En 1954, Chen Ning Yang y Robert Mills investigaron una teoría del isospín hadrónico exigiendo invariancia de gauge local bajo rotaciones del espacio de espín isotópico , la primera teoría de gauge no abeliana.
- 1955 Owen Chamberlain , Emilio Segrè , Clyde Wiegand y Thomas Ypsilantis descubren el antiprotón.
- En 1955 y 1956, Murray Gell-Mann y Kazuhiko Nishijima derivaron de forma independiente la fórmula de Gell-Mann-Nishijima , que relaciona el número bariónico , la extrañeza y el isospín de los hadrones con la carga, lo que finalmente condujo a la categorización sistemática de los hadrones y, en última instancia, al modelo de quarks de la composición de los hadrones.
- En 1956, Clyde Cowan y Frederick Reines descubrieron el neutrino (electrónico) ;
- 1956 Chen Ning Yang y Tsung Lee proponen una violación de la paridad por parte de la fuerza nuclear débil.
- 1956 Chien Shiung Wu descubre la violación de la paridad por la fuerza débil en el cobalto en descomposición.
- 1956 Frederick Reines y Clyde Cowan detectan un antineutrino.
- En 1957, Bruno Pontecorvo postuló la oscilación del sabor;
- 1957 Gerhart Luders demuestra el teorema CPT.
- 1957 Richard Feynman , Murray Gell-Mann , Robert Marshak y ECG Sudarshan proponen un lagrangiano vector/vector axial (VA) para interacciones débiles. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
- En 1958, Marcus Sparnaay confirmó experimentalmente el efecto Casimir.
- 1959 Yakir Aharonov y David Bohm predicen el efecto Aharonov-Bohm.
- RG Chambers de 1960 confirma experimentalmente el efecto Aharonov-Bohm [ 18 ].
- 1961 Jeffrey Goldstone considera la ruptura de la simetría de fase global.
- 1961 Murray Gell-Mann y Yuval Ne'eman descubren los patrones de la Vía Óctuple , el grupo SU(3).
- En 1962, Leon Lederman demostró que el neutrino electrónico es distinto del neutrino muónico.
- En 1963, Eugene Wigner descubre el papel fundamental que desempeñan las simetrías cuánticas en los átomos y las moléculas.
La era del modelo estándar
- En 1963, Nicola Cabibbo desarrolla la matriz matemática mediante la cual se pueden predecir las dos primeras (y finalmente las tres) generaciones de quarks.
- 1963-1964 André Petermann , Murray Gell-Mann y George Zweig proponen el modelo quark/ases [ 19 ]
- En 1964 , François Englert , Robert Brout , Peter Higgs , Gerald Guralnik , CR Hagen y Tom Kibble postularon que un campo cuántico fundamental, ahora llamado campo de Higgs , impregna el espacio y, mediante el mecanismo de Higgs , proporciona masa a todas las partículas subatómicas elementales que interactúan con él. Si bien se postula que el campo de Higgs confiere masa a los quarks y leptones, representa solo una pequeña porción de las masas de otras partículas subatómicas, como protones y neutrones. En estas, los gluones que unen a los quarks confieren la mayor parte de la masa de la partícula. El resultado fue obtenido independientemente por tres grupos: François Englert y Robert Brout; Peter Higgs, basándose en las ideas de Philip Anderson; y Gerald Guralnik, CR Hagen y Tom Kibble. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] . El mecanismo de Higgs fue propuesto originalmente ya en 1938 por Ernst Stueckelberg.
- En 1964, Murray Gell-Mann y George Zweig propusieron de forma independiente el modelo de quarks para los hadrones, prediciendo los quarks arriba , abajo y extraños , denominados arbitrariamente . A Gell-Mann se le atribuye la creación del término quark , que encontró en el libro Finnegans Wake de James Joyce .
- En 1964, Sheldon Glashow y James Bjorken predijeron la existencia del quark encanto. Esta adición se propuso porque permite una mejor descripción de la interacción débil (el mecanismo que permite la desintegración de quarks y otras partículas), iguala el número de quarks conocidos con el número de leptones conocidos e implica una fórmula de masas que reproduce correctamente las masas de los mesones conocidos .
- En 1964, John Stewart Bell demostró que todas las teorías locales de variables ocultas deben satisfacer la desigualdad de Bell.
- 1964 Peter Higgs considera la ruptura de la simetría de fase local.
- En 1964, Val Fitch y James Cronin observaron una violación de CP por la fuerza débil en la desintegración de los mesones K.
- En 1967, Bruno Pontecorvo postuló la oscilación de neutrinos ;
- En 1967, Steven Weinberg y Abdus Salam publican artículos en los que describen la teoría de Yang-Mills utilizando el grupo de supersimetría SU(2) XU(1) , obteniendo así una masa para la partícula W de la interacción débil a través de la ruptura espontánea de simetría .
- 1967 Steven Weinberg presenta su modelo electrodébil de leptones [ 27 ] [ 28 ]
- 1968, Universidad de Stanford : Los experimentos de dispersión inelástica profunda realizados en el Centro del Acelerador Lineal de Stanford (SLAC) demuestran que el protón contiene objetos puntuales mucho más pequeños y, por lo tanto, no es una partícula elemental. Los físicos de la época se muestran reacios a identificar estos objetos con quarks , denominándolos partones , término acuñado por Richard Feynman. Los objetos observados en el SLAC se identificarán posteriormente como quarks arriba y abajo . No obstante, el término «partón» se sigue utilizando como término colectivo para los constituyentes de los hadrones (quarks, antiquarks y gluones ). La existencia del quark extraño se valida indirectamente mediante los experimentos de dispersión del SLAC: no solo es un componente necesario del modelo de tres quarks de Gell-Mann y Zweig, sino que también proporciona una explicación para los hadrones kaón (K) y pión (π) descubiertos en los rayos cósmicos en 1947.
- En 1969, John Clauser , Michael Horne , Abner Shimony y Richard Holt propusieron una prueba de correlación de polarización para la desigualdad de Bell.
- 1970 Sheldon Glashow , John Iliopoulos y Luciano Maiani proponen el quark encanto.
- 1971 Gerard 't Hooft muestra que el modelo electrodébil de Glashow-Salam-Weinberg puede ser renormalizado [ 29 ]
- En 1972, Stuart Freedman y John Clauser realizaron la primera prueba de correlación de polarización de la desigualdad de Bell.
- En 1973, Frank Anthony Wilczek descubrió la libertad asintótica de los quarks en la teoría de las interacciones fuertes; recibió la Medalla Lorentz en 2002 y el Premio Nobel de Física en 2004 por su descubrimiento y sus posteriores contribuciones a la cromodinámica cuántica . [ 30 ]
- En 1973, Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa observaron que la observación experimental de la violación de CP podía explicarse si existía un par adicional de quarks . Estos dos nuevos quarks fueron finalmente denominados top y bottom .
- En 1973, David Politzer y Frank Anthony Wilczek propusieron la libertad asintótica de los quarks.
- 1974 Burton Richter y Samuel Ting : Dos equipos producen quarks encanto casi simultáneamente en noviembre de 1974 (véase Revolución de Noviembre ): uno en SLAC bajo la dirección de Burton Richter y otro en el Laboratorio Nacional de Brookhaven bajo la dirección de Samuel Ting. Se observan quarks encanto ligados a antiquarks encanto en mesones . Los dos equipos descubridores asignan independientemente al mesón descubierto dos símbolos diferentes, J y ψ; por lo tanto, se le conoce formalmente como el mesón J/ψ . El descubrimiento finalmente convence a la comunidad física de la validez del modelo de quarks.
- En 1974, Robert J. Buenker y Sigrid D. Peyerimhoff introdujeron el método de interacción de configuraciones multirreferenciales .
- En 1975, Martin Perl descubre el leptón tau , predicho por Antonino Zichichi en 1967.
- En 1977, Leon Lederman observó el quark fondo con su equipo en Fermilab . [ 31 ] Este descubrimiento es un fuerte indicio de la existencia del quark cima : sin el quark cima, el quark fondo carecería de un compañero necesario para la teoría matemática. El quark fondo ya había sido teorizado en 1973 por Makoto Kobayashi y Toshihide Maskawa.
- En 1977, Steve Herb descubrió la resonancia upsilon, lo que implicaba la existencia del quark belleza/fondo.
- 1979 Gluón observado indirectamente en eventos de tres chorros en DESY ;
- 1982 Alain Aspect , J. Dalibard y G. Roger realizan una prueba de correlación de polarización de la desigualdad de Bell que descarta la comunicación polarizadora conspirativa.
- En 1983, Carlo Rubbia y Simon van der Meer descubrieron los bosones W y Z ;
- 1983 Carlo Rubbia , Simon van der Meer y la colaboración CERN UA-1 encuentran los bosones vectoriales intermedios W y Z [ 32 ]
- 1989 El ancho de resonancia del bosón vectorial intermedio Z indica tres generaciones de quarks y leptones.
- 1994 El experimento del barril de cristal LEAR del CERN justifica la existencia de glueballs ( mesones exóticos ).
- 1995 El quark top es finalmente observado por un equipo en Fermilab después de una búsqueda de 18 años. [ 31 ] Tiene una masa mucho mayor de lo que se había esperado anteriormente, casi tan grande como un átomo de oro.
- 1995 Los experimentos D0 y CDF en el Tevatron de Fermilab descubren el quark top .
- 1998 – La instalación del detector Super-Kamiokande (Japón) informa evidencia experimental de oscilaciones de neutrinos , lo que implica que al menos un neutrino tiene masa. [ 33 ]
- En 1998, el telescopio Super-Kamiokande (Japón) observó indicios de oscilaciones de neutrinos , lo que implicaba que al menos un neutrino tenía masa.
- 1999 Ahmed Zewail gana el Premio Nobel de Química por su trabajo sobre femtoquímica para átomos y moléculas. [ 34 ]
- 2000 científicos en Fermilab anuncian la primera evidencia directa del neutrino tau , el tercer tipo de neutrino en la física de partículas. [ 31 ]
- En 2000, el CERN anunció el plasma de quarks y gluones , una nueva fase de la materia. [ 35 ]
- En 2001, el Observatorio de Neutrinos de Sudbury (Canadá) confirmó la existencia de oscilaciones de neutrinos. Lene Hau detuvo completamente un haz de luz en un condensado de Bose-Einstein . [ 36 ]
- 2001 El Observatorio de Neutrinos de Sudbury (Canadá) confirma la existencia de oscilaciones de neutrinos .
- En 2005, el acelerador RHIC del Laboratorio Nacional de Brookhaven generó un fluido "perfecto", quizás el plasma de quarks y gluones . [ 37 ]
- 2010 El Gran Colisionador de Hadrones del CERN comienza a funcionar con el objetivo principal de buscar el bosón de Higgs .
- Partícula similar al bosón de Higgs descubierta en 2012 en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN . [ 38 ]
- 2014 El experimento LHCb observa partículas consistentes con tetraquarks y pentaquarks [ 39 ]
- 2014 El experimento T2K y OPERA observa la aparición de neutrinos electrónicos y neutrinos tau en un haz de neutrinos muónicos [ 40 ] [ 41 ]
Véase también
- Cronología del universo
- Historia de la física subatómica
- Historia de la mecánica cuántica
- Historia de la teoría cuántica de campos
- Historia de la molécula
- Historia de la termodinámica
- Historia de la química
- La edad de oro de la física
- Cronología de las teorías cosmológicas
- Cronología de la tecnología de la física de partículas
Referencias
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- ↑ "Filosofía india - Yoga Sutras, Samkhya, Vedanta | Britannica" . Enciclopedia Británica . Archivado del original el 16 de diciembre de 2025. Consultado el 17 de marzo de 2026 .
- ↑ Narayan, Rupa (2013). Espacio, tiempo y Anu en Vaisheshika (PDF) . Universidad Estatal de Luisiana, Baton Rouge, EE. UU.
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- ↑ Gilbert N. Lewis. Carta al editor de Nature (Vol. 118, Parte 2, 18 de diciembre de 1926, págs. 874–875).
- ↑ El origen de la palabra "fotón"
- ↑ El experimento de Davisson-Germer, que demuestra la naturaleza ondulatoria del electrón.
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Enlaces externos
- Página web oficial de Alain Connes con documentos descargables.
- Modelo estándar de Alain Connes.
- Historia de la mecánica cuántica. Archivado el 28 de octubre de 2019 en Wayback Machine.
- Breve historia de la mecánica cuántica
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