¿Son quarks y leptones excitaciones de campo?

No.

Los Quarks y los leptones son Fermiones elementales, ambos existentes en 3 Fermi-Familias de masas de descanso diferentes.

Los leptones son partículas de spin 1/2 relativamente estables y los quarks deben analizarse como inestables en sus propias partículas de spin 3/2 sin ‘Isospin – Wikipedia’.

Cualquier modelo físico de realidad válido debe cumplir con el Principio de acción integral de Albert Einstein – Wikipedia. También debe incluir el Gravitón simétrico ‘invisible’ de spin 2 que representa el campo Gravitacional – Wikipedia con 2 x 10 = 20 grados de libertad (una acción simétrica tiene 10 grados de libertad y un bosón spin 2 tiene 2 grados de -libertad).

Las partículas elementales compatibles con CAP- dual deben describirse como: Ondas de punto oscilantes armónicas ideales (matemáticas) en el plano 2D ortogonal a la dirección del movimiento (SR-línea de mundo) con CAP – condiciones dobles de límites abiertos o cerrados .

Open-BC describe Fermiones elementales y compuestos. Esto explica por qué Fermions posee una masa de reposo> 0 conservada y una densidad de carga oscilante armónica ideal no nula conservada en el plano 2D ortogonal a la línea mundial SR expresada en el magneton de Bohr no nulo conservado – Wikipedia. Open-BC también explica por qué un universo tiene una cantidad conservada de Fermi-Families. Nuestro universo tiene 3 (solo diferentes masas de descanso) diferentes Fermi-Familias.

Cerrado-BC describe bosones elementales y compuestos. Los bosones elementales son CAP- dual, ya sea los bosones spin 1 o spin 2. Las acciones de giro 1 describen todas las acciones antisimétricas descritas por la simetría de indicador de espacio-tiempo 4D no reducible completa U (1) x SU (2) x SU (3). Donde debe entenderse que la simetría de calibre SU (3) describe todos los quarks como fermiones de giro 3/2 inestables que permanecen juntos como giro estable 1 mesones y gluones duales o como giro estable 1/2 bariones triples en 3 Fermi-Familias . Las simetrías de calibre U (1) x SU (2) describen los fotones de spin1 elemental y los bosones de fuerza nuclear débil {W +, W-, Z} mezclados por el ángulo de Weinberg – Wikipedia.

Por lo general, los quarks y los leptones se describen como excitaciones de campo del campo QM no comprendido, sin embargo, cuando se vuelve a describir QM que cumple con el CAP, la energía de las partículas proporcionales a una frecuencia y el giro conservado en la dirección de movimiento se describen como matemáticas. explícitamente. Esto explica de inmediato por qué la QM siempre debe resolverse en el espacio de Hilbert complejo de dimensión infinita.

Esta es la razón por la cual los fermiones elementales son de alguna manera partículas estables descritas en el espacio de Hilbert.

Si. Según la teoría del campo cuántico, todas las partículas son en realidad excitaciones de los campos cuánticos correspondientes. El campo interactúa entre sí para reproducir una física similar a las interacciones entre partículas, pero hace aún más cosas bien. Como si ahora, QFT es el modelo más preciso del universo que tenemos.

Si.

Espero que alguien argumente que “el quark” y “el leptón” SON los campos, y las partículas individuales con las que jugamos son simplemente sus cuantos . Eso es cierto, pero más difícil de entender.

Si porque ?

Básicamente todas las partículas son excitaciones del campo de partículas. El bosón de Higgs es una excitación del campo de Higgs. Esa es la versión más corta.

Aquí hay otro:

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