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<title>Subatomares Teilchen</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Subatomares Teilchen</span></h1>
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<div id="mw-content-subtitle"></div>
</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p>Unter einem <b>subatomaren Teilchen</b> versteht man ein <a href="Teilchen" title="Teilchen">Teilchen</a>, das kleiner (aber nicht unbedingt leichter) ist als ein <a href="Atom" title="Atom">Atom</a>. Mit subatomaren Teilchen beschäftigen sich vor allem die <a href="Teilchenphysik" title="Teilchenphysik">Teilchenphysik</a> und die <a href="Kernphysik" title="Kernphysik">Kernphysik</a>. Die subatomaren Teilchen können in <a href="Elementarteilchen" title="Elementarteilchen">Elementarteilchen</a> und <a href="Elementarteilchen#Aus_Elementarteilchen_zusammengesetzte_Teilchen" title="Elementarteilchen">zusammengesetzte Teilchen</a> unterschieden werden.
</p><p>Die subatomaren Teilchen wurden im <a href="20._Jahrhundert" title="20. Jahrhundert">20. Jahrhundert</a> intensiv untersucht. Aufgrund der Vielfalt an entdeckten Teilchen wurde phasenweise auch vom sogenannten <a href="Teilchenzoo" class="mw-redirect" title="Teilchenzoo">Teilchenzoo</a> gesprochen. Erst durch das Konzept der <a href="Quark_(Physik)" title="Quark (Physik)">Quarks</a> gelang es, die interne Struktur der Hadronen zu verstehen. Die Entwicklung mündete im seit knapp 50 Jahren bestehenden <a href="Standardmodell" title="Standardmodell">Standardmodell</a>.
</p><p>Aufgrund ihrer Kleinheit treten in den Eigenschaften und Reaktionen der subatomaren Teilchen quantenphysikalische Phänomene deutlich zutage, z. B. der <a href="Welle-Teilchen-Dualismus" title="Welle-Teilchen-Dualismus">Welle-Teilchen-Dualismus</a>, die <a href="Unsch%C3%A4rferelation" class="mw-redirect" title="Unschärferelation">Unschärferelationen</a>, <a href="Vakuumfluktuation" title="Vakuumfluktuation">Vakuumfluktuationen</a> und <a href="Elementarteilchen" title="Elementarteilchen">Erzeugungs- bzw. Vernichtungsprozesse</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Arten_von_subatomaren_Teilchen">Arten von subatomaren Teilchen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elementarteilchen">Elementarteilchen</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→ </span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Elementarteilchen" title="Elementarteilchen">Elementarteilchen</a></i></div>
<p>Bei den bestätigten <b>Elementarteilchen</b> des Standardmodells unterscheidet man:
</p>
<ul><li><a href="Quark_(Physik)" title="Quark (Physik)">Quarks</a></li>
<li><a href="Lepton" title="Lepton">Leptonen</a></li>
<li><a href="Eichbosonen" class="mw-redirect" title="Eichbosonen">Eichbosonen</a></li>
<li>sowie das <a href="Higgs-Boson" title="Higgs-Boson">Higgs-Boson</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Zusammengesetzte_Teilchen">Zusammengesetzte Teilchen</h3></div>
<p>Bei den zusammengesetzten Teilchen ist die Situation komplizierter. Die zusammengesetzten Teilchen, die subatomare Dimensionen haben, bestehen alle aus Kombinationen von Quark-Elementarteilchen. Die Quarks selbst können nicht alleine beobachtet oder gemessen werden, sondern lediglich ihre Zerfallsprodukte. Man unterscheidet:
</p>
<ul><li><a href="Hadron" title="Hadron">Hadronen</a>:
<ul><li><a href="Meson" title="Meson">Mesonen</a>: Quark-Antiquark-Paare</li>
<li><a href="Baryon" title="Baryon">Baryonen</a>: 3 Quarks. Dazu gehören auch die <a href="Nukleon" title="Nukleon">Nukleonen</a> Proton und Neutron</li>
<li>Exotische Hadronen: <a href="Tetraquark" title="Tetraquark">Tetraquarks</a> und <a href="Pentaquark" title="Pentaquark">Pentaquarks</a></li></ul></li>
<li>sonstige zusammengesetzte Teilchen:
<ul><li><a href="Atomkern" title="Atomkern">Atomkerne</a></li></ul></li></ul>
<p>Auf der <i>atomaren</i> Ebene, also über der subatomaren Ebene, existieren neben den gewöhnlichen <a href="Atom" title="Atom">Atomen</a> und <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Molekülen</a> auch die sogenannten <a href="Exotische_Atome" title="Exotische Atome">exotischen Atome</a>, welche durch Kombination der subatomaren Hadronen und weiteren Elementarteilchen entstehen. Ein Beispiel für ein exotisches Atom ist <a href="Myonischer_Wasserstoff" title="Myonischer Wasserstoff">myonischer Wasserstoff</a>.
</p>
<div class="sieheauch" role="navigation" style="font-style:italic;"><span class="sieheauch-text">Siehe auch</span>: <a href="Elementarteilchen#Aus_Elementarteilchen_zusammengesetzte_Teilchen" title="Elementarteilchen">Elementarteilchen#Aus Elementarteilchen zusammengesetzte Teilchen</a></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Bekannte_Beispiele">Bekannte Beispiele</h3></div>
<ul><li>Elementarteilchen: <a href="Photon" title="Photon">Photon</a>, <a href="Elektron" title="Elektron">Elektron</a></li>
<li>Zusammengesetzt: <a href="Proton" title="Proton">Proton</a>, <a href="Neutron" title="Neutron">Neutron</a>, <a href="Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alphateilchen</a> oder ganz allgemein <a href="Atomkern" title="Atomkern">Atomkerne</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fermionen_und_Bosonen">Fermionen und Bosonen</h2></div>
<p>Eine andere wichtige Unterscheidung der subatomaren Teilchen ist die in <a href="Fermion" title="Fermion">Fermionen</a> und <a href="Boson" title="Boson">Bosonen</a>. Diese Klassen unterscheiden sich in zwei grundlegenden Eigenschaften:
</p>
<ul><li>In jedem <a href="Zustand_(Quantenmechanik)" title="Zustand (Quantenmechanik)">Quantenzustand</a> eines Systems, z. B. eines Atoms, gibt es nur höchstens ein Fermion einer gegebenen Art (siehe <a href="Pauli-Prinzip" title="Pauli-Prinzip">Pauli-Prinzip</a>); für Bosonen gilt diese Beschränkung nicht. Dieser Unterschied wird dadurch beschrieben, dass für Fermionen und Bosonen verschiedene Wahrscheinlichkeitsverteilungen gelten, die <a href="Fermi-Dirac-Statistik" title="Fermi-Dirac-Statistik">Fermi-Dirac-Statistik</a> beziehungsweise die <a href="Bose-Einstein-Statistik" title="Bose-Einstein-Statistik">Bose-Einstein-Statistik</a>. Der <a href="Spin" title="Spin">Spin</a> eines Teilchens ist mit der Statistik über das <a href="Spin-Statistik-Theorem" title="Spin-Statistik-Theorem">Spin-Statistik-Theorem</a> verknüpft. Somit unterscheiden sich Fermionen und Bosonen auch durch ihre <a href="Halbzahlig" title="Halbzahlig">halbzahlige</a> bzw. ganzzahlige Spinquantenzahl.</li>
<li>Die elementaren Fermionen, also Leptonen und Quarks, können nur zusammen mit einem Antiteilchen erzeugt oder vernichtet werden. Diese Beobachtung, die die Stabilität von Materie erklärt, wird durch Erhaltungssätze der Teilchenanzahl (<a href="Baryonenzahl" title="Baryonenzahl">Baryonenzahl</a>, <a href="Leptonenzahl" title="Leptonenzahl">Leptonenzahl</a>) beschrieben. Elementare Bosonen können dagegen einzeln entstehen und vergehen.</li></ul>
<p>Alle Bestandteile des Atoms, Proton, Neutron und Elektron, sind Fermionen. Erst das Pauli-Prinzip macht den Aufbau der Atomkerne und der Elektronenhüllen verständlich. Auch bei den Elementarteilchen handelt es sich meist um Fermionen. Lediglich die Eichbosonen (inkl. dem Photon) und das Higgs-Teilchen sind Bosonen. Unter den zusammengesetzten Teilchen gehören die Mesonen zu den Bosonen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Wichtige_Phänomene_auf_der_subatomaren_Ebene"><span id="Wichtige_Ph.C3.A4nomene_auf_der_subatomaren_Ebene"></span>Wichtige Phänomene auf der subatomaren Ebene</h2></div>
<ul><li><a href="Radioaktivit%C3%A4t" title="Radioaktivität">Radioaktivität</a></li>
<li><a href="Kernfusion" title="Kernfusion">Kernfusion</a></li>
<li><a href="Photoelektrischer_Effekt" title="Photoelektrischer Effekt">Photoelektrischer Effekt</a></li>
<li>Stabilität des Atomkerns: die <a href="Masse_(Physik)" title="Masse (Physik)">Masse</a> des Atomkerns entsteht hauptsächlich durch die Bindungsenergie der Quarks.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Bedeutende_Entdeckungen_subatomarer_Teilchen">Bedeutende Entdeckungen subatomarer Teilchen</h2></div>
<table class="wikitable sortable">
<tbody><tr>
<th style="max-width:0;">Subatomares Teilchen</th>
<th>Zusammensetzung</th>
<th>theoretisches Konzept</th>
<th>experimentell entdeckt</th>
<th class="unsortable">Kommentare
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Elektron" title="Elektron">Elektron</a>
</td>
<td>elementar (<a href="Lepton" title="Lepton">Lepton</a>)
</td>
<td>1874: <a href="George_Johnstone_Stoney" title="George Johnstone Stoney">G. Johnstone Stoney</a>
</td>
<td>1897: <a href="J._J._Thomson" class="mw-redirect" title="J. J. Thomson">J. J. Thomson</a>
</td>
<td style="max-width:0;">Minimale Einheit für die elektrische Ladung, weshalb Stoney diesen Namen im Jahr 1891 vorgeschlagen hat.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Alphastrahlung" title="Alphastrahlung">Alphateilchen</a>
</td>
<td>zusammengesetzt (Atomkern)
</td>
<td>-
</td>
<td>1899: <a href="Ernest_Rutherford" title="Ernest Rutherford">Ernest Rutherford</a>
</td>
<td style="max-width:0;">Im Jahre 1907 wurde durch Rutherford und <a href="Thomas_Royds" title="Thomas Royds">Thomas Royds</a> bestätigt, dass es sich um Heliumkerne handelt.
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Photon" title="Photon">Photon</a>
</td>
<td>elementar (<a href="Eichboson" title="Eichboson">Eichboson</a>)
</td>
<td>1900: <a href="Max_Planck" title="Max Planck">Max Planck</a>
</td>
<td>1905: <a href="Albert_Einstein" title="Albert Einstein">Albert Einstein</a> als Licht (Photoeffekt) oder<br>1899: <a href="Ernest_Rutherford" title="Ernest Rutherford">Ernest Rutherford</a> als <a href="Gammastrahlung" title="Gammastrahlung">Gammastrahlung</a>
</td>
<td>nötig zum Verständnis des <a href="Schwarzer_K%C3%B6rper" title="Schwarzer Körper">Schwarzkörperproblems</a> der <a href="Thermodynamik" title="Thermodynamik">Thermodynamik</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Proton" title="Proton">Proton</a>
</td>
<td>zusammengesetzt (<a href="Baryon" title="Baryon">Baryon</a>)
</td>
<td>-
</td>
<td>1919: Ernest Rutherford
</td>
<td>der Kern des <a href="Wasserstoffatom" title="Wasserstoffatom">Wasserstoffatoms</a> und das erste <a href="Nukleon" title="Nukleon">Nukleon</a> der Atomkerne
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Neutron" title="Neutron">Neutron</a>
</td>
<td>zusammengesetzt (<a href="Baryon" title="Baryon">Baryon</a>)
</td>
<td style="max-width:0;">1918, eventuell bereits<br>1917: Ernest Rutherford
</td>
<td>1932: <a href="James_Chadwick" title="James Chadwick">James Chadwick</a>
</td>
<td>das zweite Nukleon der Atomkerne
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Positron" title="Positron">Positron</a>
</td>
<td>elementar (<a href="Antilepton" class="mw-redirect" title="Antilepton">Antilepton</a>)
</td>
<td>1928: <a href="Paul_Dirac" title="Paul Dirac">Paul Dirac</a>
</td>
<td>1932: <a href="Carl_D._Anderson" class="mw-redirect" title="Carl D. Anderson">Carl D. Anderson</a>
</td>
<td><a href="Antiteilchen" title="Antiteilchen">Antiteilchen</a> des Elektrons, erster Nachweis von <a href="Antimaterie" title="Antimaterie">Antimaterie</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Pion" title="Pion">Pion</a>
</td>
<td>zusammengesetzt (<a href="Meson" title="Meson">Meson</a>)
</td>
<td>1935: <a href="Hideki_Yukawa" title="Hideki Yukawa">Hideki Yukawa</a>
</td>
<td>1947: <a href="C%C3%A9sar_Lattes" title="César Lattes">César Lattes</a>, <a href="Giuseppe_Occhialini" title="Giuseppe Occhialini">Giuseppe Occhialini</a> und <a href="Cecil_Powell" title="Cecil Powell">Cecil Powell</a>
</td>
<td><a href="Pion-Austauschmodell" class="mw-redirect" title="Pion-Austauschmodell">Pion-Austauschmodell</a> beschreibt Kräfte im Atomkern.
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Myon" title="Myon">Myon</a>
</td>
<td>elementar (Lepton)
</td>
<td>-
</td>
<td>1936: Carl D. Anderson
</td>
<td>-
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Kaon" title="Kaon">Kaon</a>
</td>
<td>zusammengesetzt (Meson)
</td>
<td>-
</td>
<td>1947
</td>
<td>Entdeckt in der <a href="Kosmische_Strahlung" title="Kosmische Strahlung">kosmischen Strahlung</a>. Das erste Teilchen mit einem <a href="Strange-Quark" class="mw-redirect" title="Strange-Quark">Strange-Quark</a>.
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Lambda-Baryon" class="mw-redirect" title="Lambda-Baryon">Lambda-Baryon</a>
</td>
<td>zusammengesetzt (Baryon)
</td>
<td>-
</td>
<td style="max-width:0;">1950, möglicherweise aber schon<br>1947: <a href="Universit%C3%A4t_Melbourne" title="Universität Melbourne">Universität Melbourne</a><sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>das erste entdeckte <a href="Hyperon" title="Hyperon">Hyperon</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Neutrino" title="Neutrino">Neutrino</a>
</td>
<td>elementar (Lepton)
</td>
<td style="max-width:0;">1930: <a href="Wolfgang_Pauli" title="Wolfgang Pauli">Wolfgang Pauli</a>, benannt durch <a href="Enrico_Fermi" title="Enrico Fermi">Enrico Fermi</a>
</td>
<td>1956: <a href="Clyde_Cowan" class="mw-redirect" title="Clyde Cowan">Clyde Cowan</a>, <a href="Frederick_Reines" title="Frederick Reines">Frederick Reines</a>
</td>
<td>nötig um das Energiespektrum beim <a href="Betazerfall" title="Betazerfall">Betazerfall</a> zu verstehen
</td></tr>
<tr>
<td style="max-width:0;"><a href="Quark_(Physik)" title="Quark (Physik)">Quarks</a> (up, down, strange)
</td>
<td>elementar
</td>
<td style="max-width:0;">1964: <a href="Murray_Gell-Mann" title="Murray Gell-Mann">Murray Gell-Mann</a>, <a href="George_Zweig" title="George Zweig">George Zweig</a>
</td>
<td>-
</td>
<td>indirekt bestätigt, da dieses Modell den Teilchenzoo erklärt
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Charm-Quark" class="mw-redirect" title="Charm-Quark">Charm-Quark</a>
</td>
<td>elementar (Quark)
</td>
<td>1970
</td>
<td style="max-width:0;">1974: sowohl durch <a href="Burton_Richter" title="Burton Richter">Burton Richter</a> et al. am <a href="Stanford_Linear_Accelerator_Center" title="Stanford Linear Accelerator Center">Stanford Linear Accelerator Center</a><sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> als auch <a href="Samuel_Chao_Chung_Ting" title="Samuel Chao Chung Ting">Samuel Chao Chung Ting</a> et al. am <a href="Brookhaven_National_Laboratory" title="Brookhaven National Laboratory">Brookhaven National Laboratory</a>.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td>
<td>Bestandteil des <a href="J/%CF%88-Meson" title="J/ψ-Meson">J/ψ-Mesons</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Bottom-Quark" class="mw-redirect" title="Bottom-Quark">Bottom-Quark</a>
</td>
<td>elementar (Quark)
</td>
<td>1973
</td>
<td>1977: <a href="Fermilab" class="mw-redirect" title="Fermilab">Fermilab</a>, Gruppe von <a href="Leon_Max_Lederman" title="Leon Max Lederman">Leon Max Lederman</a>
</td>
<td>Bestandteil des <a href="%CE%A5-Meson" title="Υ-Meson">Υ-Mesons</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="max-width:0;"><a href="W-Boson" title="W-Boson">W-Bosonen</a> und <a href="Z-Boson" title="Z-Boson">Z-Boson</a>
</td>
<td>elementar (Eichboson)
</td>
<td>1968: <a href="Sheldon_Glashow" class="mw-redirect" title="Sheldon Glashow">Glashow</a>, <a href="Steven_Weinberg" title="Steven Weinberg">Weinberg</a>, <a href="Abdus_Salam" title="Abdus Salam">Salam</a>
</td>
<td>1983: <a href="CERN" title="CERN">CERN</a>
</td>
<td>Eigenschaften in den 1990er Jahren bestätigt
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Top-Quark" title="Top-Quark">Top-Quark</a>
</td>
<td>elementar (Quark)
</td>
<td>1973
</td>
<td>1995
</td>
<td>Lebensdauer ist zu kurz, um direkt in einem Hadron nachgewiesen werden zu können
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Higgs-Boson" title="Higgs-Boson">Higgs-Boson</a>
</td>
<td>elementar
</td>
<td>1964: <a href="Peter_Higgs" title="Peter Higgs">Peter Higgs</a> et al.
</td>
<td>2012: CERN
</td>
<td>spätestens seit 2014 bestätigt<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Gebundener_Zustand" title="Gebundener Zustand">Gebundener Zustand</a></li>
<li><a href="Austauschteilchen" title="Austauschteilchen">Austauschteilchen</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li><a href="Richard_Feynman" title="Richard Feynman">R. P. Feynman</a> und <a href="Steven_Weinberg" title="Steven Weinberg">S. Weinberg</a>: <i>Elementary Particles and the Laws of Physics: The 1986 Dirac Memorial Lectures</i>. Cambridge University Press, 1987.</li>
<li><span class="book"><a href="Brian_Greene" title="Brian Greene">Brian Greene</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Elegant Universe</cite>. W. W. Norton & Company, 1999, ISBN 0-393-05858-1 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Subatomares+Teilchen&rft.au=Brian+Greene&rft.btitle=The+Elegant+Universe&rft.date=1999&rft.genre=book&rft.isbn=0393058581&rft.pub=W.+W.+Norton+%26+Company" style="display:none"> </span></span>
<ul><li>Brian Greene: <i>Das elegante Universum: Superstrings, verborgene Dimensionen und die Suche nach der Weltformel</i>, Siedler, München 2000 (geb.), ISBN 3-88680-699-5; Goldmann, München 2005 (Taschenbuch), ISBN 978-3-442-15374-9</li></ul></li>
<li>Robert Oerter: <i>The Theory of Almost Everything: The Standard Model, the Unsung Triumph of Modern Physics</i>. Plume, 2006.</li>
<li><span class="book">Bruce A. Schumm: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Deep Down Things: The Breathtaking Beauty of Particle Physics</cite>. Johns Hopkins University Press, 2004, ISBN 0-8018-7971-X (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Subatomares+Teilchen&rft.au=Bruce+A.+Schumm&rft.btitle=Deep+Down+Things%3A+The+Breathtaking+Beauty+of+Particle+Physics&rft.date=2004&rft.genre=book&rft.isbn=080187971X&rft.pub=Johns+Hopkins+University+Press" style="display:none"> </span></span>.</li>
<li><span class="book"><a href="Martinus_Veltman" class="mw-redirect" title="Martinus Veltman">Martinus Veltman</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics</cite>. World Scientific, 2003, ISBN 981-238-149-X (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Subatomares+Teilchen&rft.au=Martinus+Veltman&rft.btitle=Facts+and+Mysteries+in+Elementary+Particle+Physics&rft.date=2003&rft.genre=book&rft.isbn=981238149X&rft.pub=World+Scientific" style="display:none"> </span></span></li>
<li>G. D. Coughlan, J. E. Dodd und B. M. Gripaios: <i>The Ideas of Particle Physics: An Introduction for Scientists.</i> 3. Auflage, Cambridge University Press, 2006. An undergraduate text for those not majoring in physics.</li>
<li><span class="book"><a href="David_J._Griffiths" title="David J. Griffiths">David J. Griffiths</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Introduction to Elementary Particles</cite>. Wiley, John & Sons, Inc., 1987, ISBN 0-471-60386-4 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Subatomares+Teilchen&rft.au=David+J.+Griffiths&rft.btitle=Introduction+to+Elementary+Particles&rft.date=1987&rft.genre=book&rft.isbn=0471603864&rft.pub=Wiley%2C+John+%26+Sons%2C+Inc." style="display:none"> </span></span></li>
<li><span class="book"><a href="Gordon_L._Kane" class="mw-redirect" title="Gordon L. Kane">Gordon L. Kane</a>: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Modern Elementary Particle Physics</cite>. Perseus Books, 1987, ISBN 0-201-11749-5 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Subatomares+Teilchen&rft.au=Gordon+L.+Kane&rft.btitle=Modern+Elementary+Particle+Physics&rft.date=1987&rft.genre=book&rft.isbn=0201117495&rft.pub=Perseus+Books" style="display:none"> </span></span></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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<span class="book">Otto Klemperer: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Electron Physics: The Physics of the Free Electron</cite>. <a href="Academic_Press" title="Academic Press">Academic Press</a>, 1959 (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Subatomares+Teilchen&rft.au=Otto%26%2332%3BKlemperer&rft.btitle=Electron+Physics%3A+The+Physics+of+the+Free+Electron&rft.date=1959&rft.genre=book&rft.pub=Academic+Press" style="display:none"> </span></span></span>
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<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hbase/Particles/quark.html#c4">The Strange Quark</a></span>
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<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://press.web.cern.ch/press-releases/2014/06/cern-experiments-report-new-higgs-boson-measurements">CERN experiments report new Higgs boson measurements</a>. cern.ch (23. Juni 2014)</span>
</li>
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