μ介子是一種帶負電荷的亞原子粒子,與電子相似,因為它有負電荷和相似的自旋。為了簡單起見,通常用希臘字母mu來表示,μ。μ介子被認為是基本粒子。基本粒子是不知道有子結構的亞原子粒子。而原子是由質子、中子、電子和其...
μ介子是一種帶負電荷的亞原子粒子,與電子相似,因為它有負電荷和相似的自旋。為了簡單起見,通常用希臘字母mu來表示,μ。μ介子被認為是基本粒子。基本粒子是不知道有子結構的亞原子粒子。而原子是由質子、中子、電子和其他粒子組成的,我們不知道基本粒子是由任何更小的粒子組成的。
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科學家用燒杯,μ介子和電子之間的主要區別是質量。μ介子的質量是電子的200倍左右。基本上,它們是電子的重版。因此,它們更具穿透力與電子、τ介子和三個中微子一起,μ介子被認為是輕子。輕子是基本粒子家族中的一個,被認為是物質的組成部分。夸克是另一個接受這種分類的基本粒子;輕子和夸克被廣泛認為是物質最基本的組成部分。1936年,美國物理學家Carl D.Anderson在研究宇宙輻射時發現了μ介子,他注意到這些粒子在經過磁場時彎曲的角度與其他已知的亞原子粒子不同,并認定這是由于質量的差異。μ介子的發現震驚了科學界,因為它的存在完全出乎意料和無法預料。不久之后,又發現了其他幾種質量不同的亞原子粒子,而μ介子這個詞是用來區分安德森的發現和其他發現的,μ介子只會形成非常高能量的事件和情況正常的放射性衰變和核聚變,如發生在核反應堆和核彈中的核聚變,都不足以產生μ介子。到達地球的大多數μ介子來自遙遠的太空宇宙射線。當宇宙射線質子與地球空氣粒子的核相撞時,就會產生μ介子。所有的基本粒子都有帶相反電荷的相應反粒子。但是,它們確實具有相同的電荷和自旋。μ介子的反粒子是帶正電荷的反粒子。反介子有時簡稱為正μ子,因為它帶有正電荷。