A bozonok listája

Az oldal jelenlegi verzióját még nem ellenőrizték tapasztalt közreműködők, és jelentősen eltérhet a 2021. március 28-án felülvizsgált verziótól ; az ellenőrzések 49 szerkesztést igényelnek .

Ez a részecskefizikai bozonok listája . A bozonok egész forgásúak , engedelmeskednek a Bose-Einstein eloszlásnak (innen ered a név), és mindegyik részt vesz a gravitációs kölcsönhatásban . Vannak összetett bozonok is – lásd a mezonok listáját .

Fundamentális bozonok

Részecske Szimbólum Tömeg , GeV / _ Hordozható
interakció
Interakciók
, amelyekben
Spin Élettartam , s Bomlási példa (>5%) Elektromos
töltés, pl
Foton γ 0 (< 10 −22 eV/c 2 ) [1] [2] Elektromágneses
kölcsönhatás
Elektromágneses
kölcsönhatás
egy stabil 0 (< 10-32 )
W-bozon W ± 80,385±0,015 [3] Gyenge
interakció
Gyenge
erő, elektromágneses
egy 3⋅10 −25 W − → e − + ν e , W + → e + + ν e
±1
Z-bozon Z0 _ 91,1876±0,0021 [4] Gyenge
interakció
Gyenge
interakció
egy 3⋅10 −25 l + l (lepton + megfelelő antilepton) 0
Gluon g 0 (elméleti
érték)
[5]
< 0,0002 eV/c2 (kísérleti
határérték)
[6]
Erős
interakció
Erős
interakció
1 [7] lásd bezártság 0
Higgs-bozon H0 _ 125,26±0,20±0,08 [8] Higgs mező 0 1,56⋅10 -22 [1. megjegyzés] (a standard modell előrejelzése ), ≥ 10 -24 (kísérlet) [10] e + +e − +e + +e − 0
graviton G 0 (< eV/c^2. [11] ) gravitáció 2 Hipotetikus
részecske
0
X-bozon X ± ≈ 10 15 ismeretlen egy Hipotetikus
részecske
u + u → X + → e + + d − ±4/3
Y-bozon I ± ≈ 10 15 ismeretlen egy Hipotetikus
részecske
u + d → Y − → v e + d − ±1/3

Mérőbozonok

Részecske Szimbólum Tömeg , GeV / _ Hordozható
interakció
Interakciók
, amelyekben
Spin Élettartam , s Bomlási példa (>5%) Elektromos
töltés, pl
Foton γ 0 (<6⋅10 −26 ) Elektromágneses
kölcsönhatás
Elektromágneses
kölcsönhatás
egy stabil 0 (< 10-32 )
W-bozon W ± 80,385±0,015 [3] Gyenge
interakció
Gyenge
erő, elektromágneses
egy 3⋅10 −25 W − → e − + ν e , W + → e + + ν e
±1
Z-bozon Z0 _ 91,1876±0,0021 [4] Gyenge
interakció
Gyenge
interakció
egy 3⋅10 −25 l + l (lepton + megfelelő antilepton) 0
Gluon g 0 (elméleti
érték)
[12]
< 0,0002 eV/c2 (kísérleti
határérték)
[13]
Erős
interakció
Erős
interakció
egy lásd bezártság 0
graviton G 0 (< eV/c^2. [11] ) gravitáció 2 Hipotetikus
részecske
0
X-bozon X ± ≈ 10 15 ismeretlen egy Hipotetikus
részecske
u + u → X + → e + + d − ±4/3
Y-bozon I ± ≈ 10 15 ismeretlen egy Hipotetikus
részecske
u + d → Y − → v e + d − ±1/3

Vektor bozonok

A vektorbozonok olyan bozonok, amelyek spinje 1.

Részecske Szimbólum Tömeg , GeV / _ Hordozható
interakció
Interakciók
, amelyekben
Élettartam , s Bomlási példa (>5%) Elektromos
töltés, pl
Foton γ 0 (<6⋅10 −26 ) Elektromágneses
kölcsönhatás
Elektromágneses
kölcsönhatás
stabil 0 (< 10-32 )
W-bozon W ± 80,385±0,015 [3] Gyenge
interakció
Gyenge
erő, elektromágneses
3⋅10 −25 W − → e − + ν e , W + → e + + ν e
±1
Z-bozon Z0 _ 91,1876±0,0021 [4] Gyenge
interakció
Gyenge
interakció
3⋅10 −25 l + l (lepton + megfelelő antilepton) 0
Gluon g 0 (elméleti
érték)
[12]
< 0,0002 eV/c2 (kísérleti
határérték)
[13]
Erős
interakció
Erős
interakció
lásd bezártság 0
X-bozon X ± ≈ 10 15 ismeretlen Hipotetikus
részecske
u + u → X + → e + + d − ±4/3
Y-bozon I ± ≈ 10 15 ismeretlen Hipotetikus
részecske
u + d → Y − → v e + d − ±1/3

Tömeg nélküli részecskék

A tömeg nélküli részecskék olyan részecskék, amelyek elméleti nyugalmi tömege 0.

Részecske Szimbólum Tömeg , GeV / _ Hordozható
interakció
Interakciók
, amelyekben
Spin Élettartam , s Bomlási példa (>5%) Elektromos
töltés, pl
Foton γ 0 (<6⋅10 −26 ) Elektromágneses
kölcsönhatás
Elektromágneses
kölcsönhatás
egy stabil 0 (< 10-32 )
Gluon g 0 (elméleti
érték)
[12]
< 0,0002 eV/c2 (kísérleti
határérték)
[13]
Erős
interakció
Erős
interakció
egy lásd bezártság 0
graviton G 0 (< eV/c^2. [11] ) gravitáció 2 Hipotetikus
részecske
0

Kvázirészecskék-bozonok

Részecske Szimbólum Tömeg , GeV / _ Spin Élettartam , s Bomlási példa (>5%) Elektromos
töltés, pl
Phonon 0 Kvázi részecske
exciton Kvázi részecske
Exciton Wannier-Motta Kvázi részecske
Frenkel exciton Kvázi részecske

Goldstone bozonok

A részecske- és a kondenzált anyag fizikában a Goldstone vagy Nambu-Goldstone bozonok olyan bozonok , amelyek szükségszerűen megjelennek azokban a modellekben, amelyek a folytonos szimmetria spontán megtörését tapasztalják.

Példák valós részecskékből [14] :

Részecske Szimbólum Tömeg , MeV / c²_ _ Interakciók
, amelyekben
Spin Élettartam , s Bomlási példa (>5%) Elektromos
töltés, pl
pünkösdi rózsa π ± , π 0 139.6 Erős , elektromágneses , gyenge 0 2,6⋅10-8 _ ±1,0
Kaons K ± , K 0 , K L , K S 493,7÷497,6 Erős , elektromágneses , gyenge 0 − 0,89⋅10 −10
÷
5,2⋅10 −8
( lásd ) ±1,0

Példák kvázirészecskékből [14] :

Részecske Szimbólum Tömeg , MeV / c²_ _ Spin Élettartam , s Bomlási példa (>5%) Elektromos
töltés, pl
Phonon 0 Kvázi részecske
magnon egy Kvázi részecske

Sphermions

A részecskefizikában a spin - 0 szfermion [15] a hozzá tartozó fermion szuperpartner részecskéje (vagy részecskéje ) . A sfermionok bozonok ( skaláris bozonok ), kvantumszámaik megegyeznek [16] . Lehet, hogy a Higgs-bozon bomlási terméke [17] . Nincsenek helicitásuk , így a fermion bal és jobb oldali változatának külön szfermionja van [18] .

Részecske Szimbólum Tömeg , GeV / _ Interakciók
, amelyekben
Elektromos
töltés, pl
Sfermion > 100–1000 [19]
squark >29 TeV [20] Erős interakció [21] Kraten e /3
szuper squark >29 TeV [20] Erős interakció [21] Kraten e /3
le squark >29 TeV [20] Erős interakció [21] Kraten e /3
Charmed Squark >29 TeV [20] Erős interakció [21] Kraten e /3
Furcsa squark >29 TeV [20] Erős interakció [21] Kraten e /3
igazi squark >29 TeV [20] Erős interakció [21] Kraten e /3
Imádnivaló squark >29 TeV [20] Erős interakció [21] Kraten e /3
Slepton [22] >300 [23]
Selectron >300 [23]
Elektronikus szneutrínó >300 [23]
Smuon >300 [23]
Muon sneutrino >300 [23]
Stow lepton >300 [23]
Stau-lepton sneutrino >300 [23]

Lásd még

Irodalom

Jegyzetek

Megjegyzések

  1. A Standard Modellben a 126 GeV/c2 Higgs-bozon lecsengési szélessége 4,21⋅10 -3  GeV lesz . [9] Átlagos élettartam .

Források

  1. Kerr fekete lyukak segítettek a fizikusoknak a fotonok mérésében Archiválva : 2014. december 28. (2012)
  2. Pani Paolo, Cardoso Vitor, Gualtieri Leonardo, Berti Emanuele, Ishibashi Akihiro. Feketelyuk-bombák és fotontömeg-határok  (angol)  // Physical Review Letters . - 2012. - Kt. 109 , iss. 13 . - P. 131102 (5 p.) . - doi : 10.1103/PhysRevLett.109.131102 .
  3. 1 2 3 J. Beringer et al . (Particle Data Group), Phys. Fordulat. D86, 010001 (2012). Mérőbozonok, W - bozon. Elérhető a pdglive.lbl.gov címen  (a hivatkozás nem érhető el  )
  4. 1 2 3 J. Beringer et al . (Particle Data Group), Phys. Fordulat. D86, 010001 (2012). Mérőbozonok, Z - bozon. Elérhető a pdglive.lbl.gov címen. Archiválva az eredetiből 2012. július 12-én.  (Angol)
  5. W.-M. Yao et al. Részecskefizikai áttekintés //  Journal of Physics G   : folyóirat. - 2006. - Vol. 33 . — 1. o . - doi : 10.1088/0954-3899/33/1/001 . - Iránykód . - arXiv : astro-ph/0601168 . Az eredetiből archiválva: 2008. július 20.
  6. F. Yndurain. A gluon tömegének határai   // Fizika B betűk  : folyóirat. - 1995. - 1. évf. 345. sz . 4 . — 524. o . - doi : 10.1016/0370-2693(94)01677-5 . - .
  7. A fizika alapfogalmai és törvényei, valamint az anyag elemi részecskéinek tulajdonságai Lev Okun szabványmodell és azon túl Archiválva : 2014. december 30.
  8. A Higgs-bozon szabványosnak tűnik a 2016-os adatokban H→ZZ*→4 lepton bomlás . Elements.ru.
  9. LHC Higgs Keresztmetszet Munkacsoport; Dittmaier; Mariotti; Passarino; Tanaka; Alekhin; Alwall; Bagnaschi; Banfi. Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions  (angol)  // CERN Report 2 (Tables A.1 – A.20): folyóirat. - 2012. - Kt. 1201 . - 3084. o . - . - arXiv : 1201.3084 .
  10. A Higgs-bozon felfedezéséről Valerij Rubakov "Kvantum" No. 5-6, 2012 Mi az új részecske ? Archiválva az eredetiből 2015. április 2-án.
  11. 1 2 3 Rubakov V. A., Tinyakov P. G. „Modification of gravitation at large distances and a massive graviton” Archivált : 2015. április 14.. , UFN , 178, p. 813, (2008)
  12. 1 2 3 W.-M. Yao et al. Részecskefizikai áttekintés  //  Journal of Physics G : folyóirat. - 2006. - Vol. 33 . — 1. o . - doi : 10.1088/0954-3899/33/1/001 . - Iránykód . - arXiv : astro-ph/0601168 . Az eredetiből archiválva: 2008. július 20.
  13. 1 2 3 F. Yndurain. A gluon tömegének határai   // Fizika B betűk : folyóirat. - 1995. - 1. évf. 345. sz . 4 . — 524. o . - doi : 10.1016/0370-2693(94)01677-5 . - .
  14. 1 2 A. M. Prohorov. Fizikai enciklopédia, 1988-1999. Cikk "Goldstone bozonok"
  15. Bevezetés Alapvető részecskék Szuperszimmetrikus részecskék tulajdonságai Archivált 2014. augusztus 10.
  16. Van-e szuperszimmetria az elemi részecskék világában? Archiválva az eredetiből 2014. július 2-án.
  17. Higgs-bozon Archiválva : 2016. március 4.
  18. A Higgs-bozon tömegét továbbra is nehéz megbecsülni a minimális szuperszimmetrikus modellben Archiválva 2014-07-09
  19. "Fizikai minimum" a XXI. század elején Vitalij Lazarevics Ginzburg akadémikus Mikrofizika Archiválva : 2016. november 9..
  20. 1 2 3 4 5 6 7 Moriond 2017: a két repülőgépes események továbbra sem mutatnak kiugró értékeket
  21. 1 2 3 4 5 6 7 Fizika az LHC Szuperszimmetriában: a státusztól az együttműködési tervekig Archiválva : 2014. szeptember 3.
  22. Szuperszimmetria keresése olyan eseményekben, amelyek azonos ízű, ellentétes előjelű dileptonpárt, jeteket és nagy hiányzó keresztirányú impulzust tartalmaznak s√=8 TeV pp ütközésekben az ATLAS detektorral ATLAS Együttműködés Bevezetés
  23. 1 2 3 4 5 6 7 Szuperszimmetria az LHC adatok tükrében: mi a teendő? Kísérleti adatok áttekintése Archiválva : 2014. július 9.

Linkek