Исторически первой открытой Э. ч. был электрон — носитель отрицательного элементарного электрического заряда
в атомах. В 1897 Дж. Дж. Томсон
установил, что т. н. катодные лучи образованы потоком мельчайших частиц, которые были названы электронами. В 1911 Э. Резерфорд
,
пропуская альфа-частицы
от естественного радиоактивного источника через тонкие фольги различных веществ, выяснил, что положительный заряд в атомах сосредоточен в компактных образованиях — ядрах, а в 1919 обнаружил среди частиц, выбитых из атомных ядер, протоны — частицы с единичным положительным зарядом и массой, в 1840 раз превышающей массу электрона. Другая частица, входящая в состав ядра, — нейтрон — была открыта в 1932 Дж. Чедвиком
при исследованиях взаимодействия a-частиц с бериллием. Нейтрон имеет массу, близкую к массе протона, но не обладает электрическим зарядом. Открытием нейтрона завершилось выявление частиц — структурных элементов атомов и их ядер. Вывод о существовании частицы электромагнитного поля — фотона — берёт своё начало с работы М. Планка
(1900). Предположив, что энергия электромагнитного излучения абсолютно чёрного тела квантованна, Планк получил правильную формулу для спектра излучения. Развивая идею Планка, А. Эйнштейн
(1905) постулировал, что электромагнитное излучение (свет) в действительности является потоком отдельных квантов (фотонов), и на этой основе объяснил закономерности фотоэффекта
.
Прямые экспериментальные доказательства существования фотона были даны Р. Милликеном
(1912— 1915) и А. Комптоном
(1922; см. Комптона эффект
).
Открытие нейтрино — частицы, почти не взаимодействующей с веществом, ведёт своё начало от теоретической догадки В. Паули
(1930), позволившей за счёт предположения о рождении такой частицы устранить трудности с законом сохранения энергии в процессах бета-распада
радиоактивных ядер. Экспериментально существование нейтрино было подтверждено лишь в 1953 (Ф. Райнес и К Коуэн, США). С 30-х и до начала 50-х гг. изучение Э. ч. было тесно связано с исследованием космических лучей
.
В 1932 в составе космических лучей К.
Андерсоном
был обнаружен позитрон (е+
) — частица с массой электрона, но с положительным электрическим зарядом. Позитрон был первой открытой античастицей
(см. ниже). Существование е+
непосредственно вытекало из релятивистской теории электрона, развитой П. Дираком
(1928—31) незадолго до обнаружения позитрона. В 1936 американские физики К. Андерсон и С. Неддермейер обнаружили при исследовании осмических лучей мюоны (обоих знаков электрического заряда) — частицы с массой примерно в 200 масс электрона, а в остальном удивительно близкие по свойствам к е-
, е+
. В 1947 также в космических лучах группой С. Пауэлла
были открыты p+
и p-
-мезоны с массой в 274 электронные массы, играющие важную роль во взаимодействии протонов с нейтронами в ядрах. Существование подобных частиц было предположено Х. Юкавой
в 1935. Конец 40-х — начало 50-х гг. ознаменовались открытием большой группы частиц с необычными свойствами, получивших название «странных». Первые частицы этой группы К+
- и К-
-мезоны, L-, S+
-, S-
-, X-
-гипероны были открыты в космических лучах, последующие открытия странных частиц были сделаны на ускорителях — установках, создающих интенсивные потоки быстрых протонов и электронов. При столкновении с веществом ускоренные протоны и электроны рождают новые Э. ч., которые и становятся предметом изучения.