Burton richer 1931 com a descoberta da part ıcula

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Burton Richer (1931-), com a descoberta da part´ ıcula J/ ψ , com 3,105 GeV, que ´ e um charmˆonio , isto ´ e, composto por um quark e um antiquark charm . Em 1976 Ting e Richer receberam o prˆ emio Nobel pela descoberta. A teoria de gauge prevˆ e que, para que n˜ao haja infinidades, os h´adrons devem ter pares com os l´ eptons. Os l´ eptons s˜ao o el´ etron, o m´uon e o t´aon ( τ ). O el´ etron foi descoberto pelo inglˆ es Sir Joseph John Thomson em 1895. O pr´oton foi descoberto pelo f´ ısico alem˜ao Eugen Goldstein (1850- 1930) em 1908, nas suas experiˆ encias com raios cat´odicos, mas o nome foi dado por Ernest Rutherford (1871-1937), do grego protos , primeiro, depois de suas experiˆ encias em 1918 demonstrando que os n´ucleos de nitrogˆ enio se desintegravam quando bombardeados com part´ ıculas α . O p´ositron, anti- part´ ıcula do el´ etron, foi descoberto, por Carl David Anderson (1905-1991) em 1932, quando ele analisava os raios c´osmicos e descobriu em uma das placas fotogr´aficas uma part´ ıcula parecida com um el´ etron, mas se movendo na dire¸c˜ ao oposta em rela¸c˜ ao ao campo magn´ etico e, portanto, com carga positiva. O m´uon foi descoberto em 1937, pelo americano Seth Henry Ned- dermeyer (1907-1988), de CALTECH Carl David Anderson (1905-1991), Ja- 643
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bez Curry Street (1906-1989) e Edward C. Stevenson, de Harvard, e ´ e 207 vezes mais massivo que o el´ etron; O t´aon ( τ ) foi descoberto em 1975 por Martin Lewis Perl (1927-), com 1,784 GeV, ou seja, 3500 vezes mais massivo que o el´ etron. Os outros trˆ es l´ eptons s˜ao os neutrinos correspondentes, ν e , ν μ e ν τ . Em 1977, Leon M. Lederman (1922-) descobriu o upsilon ( υ ), com 9,46 GeV, interpretado como o estado ligado do quinto quark, bottom , e em 1995 dois grupos do Fermilab descobriram o sexto e ´ultimo quark, o top , com 175 GeV, medindo o estado quark-antiquark t ¯ t . O decaimento da part´ ıcula Z 0 , bem como a abundˆancia c´osmica do h´ elio, e a meia vida do nˆ eutron, demonstra que n˜ao pode haver outro tipo de neutrino al´ em dos trˆ es observados e, portanto, n˜ao deve haver outro tipo de quark, pela paridade dos l´ eptons e h´adrons. 27.10 Superstrings - Cordas C´osmicas A teoria de cordas descreve as part´ ıculas elementares como modos de vi- bra¸c˜ ao de cordas uni-dimensionais fechadas ( loops ). Desde os anos 1930, quando foram propostas a teoria da Relatividade Geral e a Mecˆanica Quˆantica, ficou claro que as duas teorias n˜ao eram compat´ ıveis entre si, j´a que a gravita¸ ao descrita pela teoria da Relatividade Geral ´ e determin´ ıstica e cont´ ınua, propriedades n˜ao aceit´aveis pela Mecˆanica Quˆ antica. Portanto desde o in´ ıcio do s´ eculo XX, busca-se uma nova teoria que unifique estas teorias, formando uma Teoria de Tudo. 644
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Theodor Kaluza Em 1919, o matem´atico alem˜ao-polonˆ es Theodor Franz Edward Kaluza (1885-1945) propˆos que o Universo poderia ter mais do que 4 dimens˜oes, dando in´ ıcio `a popular 5 a dimens˜ao. Em 1926 o matem´atico sueco Oskar Klein (1894-1977) propˆos que o tecido do nosso Universo poderia ter di- mens˜oes estendidas e enroladas (dobradas sobre si mesmo). Adicionando uma dimens˜ao extra `a Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, Kaluza mostrou que as equa¸c˜
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