¿Existe una relación más profunda entre el fotón y el gluón que el hecho de que ambos son bosones, o se teoriza?

Las acciones antisimétricas describen las interacciones de carga eléctrica descritas por el giro conservado (física) – Wikipedia en la dirección de movimiento de los bosones del giro 1 (elem. O compuesto).

La única acción simétrica describe las interacciones entre masas de descanso> cero descritas por las matemáticas. giro doble conservado 2 Gravitones ‘invisibles’ elementales con (giro) 2 x (simétrico) 10 = 20 grados de libertad. Las acciones antisimétricas son todas ortogonales a la acción simétrica, esto explica por qué el campo gravitacional es invisible.

Todas las acciones antisimétricas en los únicos conjuntos de análisis 4D-Espacio-tiempo correctos (no reducibles) se describen mediante la simetría de indicador (matemáticas) – Wikipedia del modelo estándar: U (1) x SU (2) x SU (3 )

U (1) x SU (2) describe mezclado por el ángulo de Weinberg – Wikipedia, la U (1) describe el fotón de masa en reposo cero que matemática. completo no reducible representa el campo EM de 6 grados de libertad. La simetría de calibre SU (2) describe los 3 bosones de fuerza nuclear débiles y pesados ​​(Magneton de Bohr conservado no cero conservado en masa no-cero conservado-no-cero-Wikipedia) de masa masiva y cargada ortogonal {W +, W-, Z}.

¡SU (3) es la simetría de calibre más difícil! ¡SU (3) debe describir todos los Quarks en nuestro Universo 3 Fermi-Families como fermiones de giro 3/2 conservados sin el llamado Isospin dual – Wikipedia! Este giro conservado 3/2 explica por qué los Quarks siempre existen en un llamado Quark-Sea rodeado como quarks duales en su mayoría estables llamados mesones o dúo quark anti-quark con diferentes valores de color anti-color que describen siempre los llamados gluones de giro 1 masivos .

Entonces, las diferencias entre el fotón anti-simétrico spin 1 sin masa que representa el campo EM de 6 grados de libertad y el gluón masivo 1 Gluones descritos como parejas dobles quark anti-quark con diferentes valores anti-color explican el intercambio de color entre quarks en bariones.

La única relación profunda entre un fotón y un gluón es que ambos son bosones anti-simétricos de spin 1 presentes como resultado de fermiones con carga no nula.

Más que eso, ambos son bosones, ambos son (junto con el W y el Z) bosones de calibre , es decir, ambos son (en un sentido algo técnico) modificaciones a una derivada requerida para mantener algún tipo de simetría. Esto los distingue a todos del bosón de Higgs, que no lo es.

La pregunta de si están más interrelacionados se puede comparar con una pregunta de si las simetrías están interrelacionadas, a lo que la respuesta es: tal vez, pero no en el Modelo Estándar.

No hay una relación directa, pero cada una reprime un portador de fuerza para una fuerza diferente, el fotón es un portador de fuerza para el campo electromagnético, mientras que el gluón es el portador de la fuerza nuclear muy fuerte, es 100 veces más fuerte que la fuerza electromagnética. El bosón calibrador, bajo la unificación del campo E&M con el campo nuclear fuerte bajo la simetría de calibre, ambos bosones pertenecen a esos campos unificados.

Como no podemos ver nada tan pequeño, se teoriza todo a ese nivel. Solo debemos confiar en las observaciones y datos medidos.

MC Physics sugeriría (sí, teorizar) que los componentes de la raíz de los fotones y los gluones son los mismos. Los fotones son partículas elementales (2 uniones opuestas de monocarga) mientras que los Guons son simples monocargas de baja carga que unen electrones / átomos / moléculas para la neutralización. MC Physics pone en duda el significado actual de ‘bosones’ como sin importancia.