En la física de partícula, los bosones de calibrador del son las partículas de Bosonic que actúan como portadores de las fuerzas del fundamental de la naturaleza. Más específicamente, las partículas elementales cuyas interacciones son descritos por la teoría del calibrador ejercen fuerzas en uno a por el intercambio de bosones de calibrador, generalmente como partículas virtuales

Bosones de calibrador del modelo estándar

En el modelo estándar, hay tres clases de bosones de calibrador: Los fotones, el W y los bosones de Z, y los Gluons cada uno corresponden a una de las tres interacciones del modelo estándar: los fotones son bosones de calibrador de la interacción electromágnetica, los bosones de W y de Z llevan la interacción débil, y los gluons llevan la interacción fuerte . Debido al confinamiento del color, los gluons aislados no ocurren en las energías bajas. Qué podría resultar en lugar de otro es el masivo Glueballs (el en fecha 2006, éstos no se confirma extensamente experimental).

Número de bosones de calibrador

En un la teoría cuantificada, bosones del calibrador del de calibrador es los quanta de los campos del calibrador por lo tanto, allí es tantos bosones de calibrador pues hay generadores del campo del calibrador. En la electrodinámica de Quantum, el grupo del calibrador es el U del (1) ; en este caso simple, hay solamente un bosón de calibrador. En el chromodynamics de Quantum, el más complicado SU del del grupo (3) tiene 8 generadores, correspondiendo a los ocho gluons. Los tres bosones de W y de Z corresponden (áspero) a los 3 generadores SU del (2) en la teoría GWS.

Bosones de calibrador masivos

Por las razones técnicas que implican la invariación del calibrador, los bosones de calibrador son descritos matemáticamente por las ecuaciones del campo para las partículas sin masa. Por lo tanto, en un nivel teórico ingenuo todos los bosones de calibrador se requieren ser sin masa, y las fuerzas que describen se requieren largo-para ser extendidas. El conflicto entre esta idea y evidencia experimental que la interacción débil tiene un muy de corto alcance requiere la penetración teórica adicional.

Según el modelo estándar, el W y los bosones de Z ganan la masa vía el mecanismo de Higgs. En el mecanismo de Higgs, los cuatro bosones de calibrador (del SU (2)× U (1) simetría de ) de los pares unificados de la interacción de Electroweak a un Higgs coloca . Este campo experimenta la simetría espontánea que rompe debido a la forma de su potencial de la interacción. Consecuentemente, el universo es impregnado por un valor de expectativa diferente a cero del vacío de Higgs . Pares de este VEV a tres de los bosones de calibrador del electroweak (WS y la Z), dándolos totales; el bosón de calibrador restante sigue siendo sin masa (el fotón). Esta teoría también predice la existencia de un bosón escalar de Higgs, que todavía no se ha observado.

Más allá del modelo estándar

Teorías magníficas de la unificación

En las teorías unificadas magníficas (tripa), los bosones de calibrador adicionales llamados el X y los bosones de Y existirían. Éstos dirigirían interacciones entre los Quarks y los Leptons que violan la conservación del número de Baryon y que causan el decaimiento de protón . Estos bosones serían (aun más que el W y los bosones de Z) extremadamente pesado debido a la fractura de la simetría. No se ha considerado ninguna evidencia de tales bosones (por ejemplo, debido al protón decae visto en el Estupendo-Kamiokande) nunca.

Gravitons

La cuarta interacción fundamental, gravedad, se puede también llevar por un bosón, llamado el Graviton . En la ausencia de evidencia experimental y una teoría matemáticamente coherente de la gravedad de Quantum, es desconocida si esto sería un bosón de calibrador o no. El papel de la invariación del calibrador en la relatividad general es desempeñado por una simetría similar: Invariación de Diffeomorphism.

Bosón de Z

Ver el bosón de Z de la sección

Ver también

Interacción fundamental
Bosón
Chromodynamics de Quantum
Electrodinámica de Quantum
Interacción de Electroweak

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