La masa y la “fuerza de interacción” son cosas completamente diferentes (a excepción de las interacciones con el campo de Higgs, que están directamente relacionadas con todo el concepto de masa a nivel de partículas).
Por ejemplo, el gluón tiene exactamente cero masa, pero es la interacción más fuerte de todas las partículas (tiene la mayor carga con respecto a la fuerza fundamental más fuerte). Y el fotón tiene exactamente cero masa, pero interactúa con cualquier cosa que tenga carga eléctrica: las interacciones electromagnéticas resultantes representan todo lo que los humanos ven y tocan, incluso a través de maquinaria de alta tecnología como microscopios y colisionadores de partículas.
Como contraejemplo, la fuerza fundamental “débil” es llevada por partículas muy masivas, y de hecho su debilidad es porque son masivas: para que una partícula de fuerza sea masiva significa que su rango está restringido y, por lo tanto, sus interacciones son efectivamente suprimido
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De hecho, la forma en que funcionan las cosas es casi al revés: efectivamente, las partículas de fuerza sin masa interactúan más débilmente, pero fundamentalmente las interacciones y la masa son conceptos distintos.
(Una sutileza es que todas las partículas de las que he hablado aquí han sido bosones o “partículas de fuerza” como las he llamado. Los neutrinos, así como los electrones, muones, taus y quarks, son fermiones o “partículas de materia” “- en realidad, la distinción entre” materia “y” fuerza “se vuelve más arbitraria cuanto más se mira. Pero los electrones de luz interactúan con la misma fuerza a través de la fuerza electromagnética, es decir, a través de los fotones, al igual que los taus más pesados que son 3000 veces más. porque tienen la misma carga EM, sin relación alguna con sus diferentes masas).