標準模型的左手費米子
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第一代
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費米子 (左手)
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符號
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電荷
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弱同位旋
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弱超荷
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色荷 [註 1]
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質量[註 2]
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電子
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511 KeV
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正電子
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511 KeV
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電微中子
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< 0.28 eV[註 3][註 4]
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反電微中子
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< 0.28 eV[註 3][註 4]
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上夸克
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~ 3 MeV[註 5]
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反上夸克
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~ 3 MeV[註 5]
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下夸克
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~ 6 MeV[註 5]
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反下夸克
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~ 6 MeV[註 5]
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第二代
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費米子 (左手)
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符號
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電荷
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弱同位旋
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弱超荷
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色荷 [註 1]
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質量 [註 2]
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緲子
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106 MeV
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反緲子
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106 MeV
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緲中微子
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< 0.28 eV[註 3][註 4]
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反緲中微子
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< 0.28 eV[註 3][註 4]
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魅夸克
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~ 1.337 GeV
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反魅夸克
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~ 1.3 GeV
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奇夸克
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~ 100 MeV
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反奇夸克
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~ 100 MeV
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第三代
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費米子 (左手)
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符號
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電荷
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弱同位旋
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弱超荷
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色荷 [註 1]
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質量 [註 2]
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陶子
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1.78 GeV
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反陶子
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1.78 GeV
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陶中微子
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< 0.28 eV[註 3][註 4]
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反陶中微子
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< 0.28 eV[註 3][註 4]
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頂夸克
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171 GeV
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反頂夸克
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171 GeV
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底夸克
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~ 4.2 GeV
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反底夸克
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~ 4.2 GeV
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質量實為左手及右手費米子的耦合。例如電子之質量實為一左手電子及一右手電子之耦合。另外,微中子在質量耦合中因為有大量混合,故不能準確在味荷基底求得微中子之質量,或單單建議一個左手反電微中子。
標準模型假定微中子的質量為零,可是,很多當代實驗證實,微中子會在幾個色態之間振盪,假設所有微中子的質量為零,這振盪不可能會發生。延伸模型來配合實驗數據是一件很容易的事,但是這並不是唯一可能,因此,質量特徵態仍舊是個未解決的物理學問題。
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