¿Cuál es la diferencia entre las diferentes partículas de bosón?

Creo que puedo responder a esto, aunque es cierto que olvidaré una o dos cosas.

Para ser muy conciso, un bosón es un “portador de fuerza”. Los fermiones tienden a inventar materia, y los bosones actúan como intermediarios entre ellos.

Bosones:

  1. Fotón : el bosón para la fuerza electromagnética
  2. Gluon: el bosón de la Fuerza Nuclear Fuerte
  3. W y Z – Los bosones de la Fuerza Nuclear Débil (El W puede ser positivo o negativo, siendo antipartículas entre sí. El bosón Z es eléctricamente neutro y, efectivamente, es su propia antipartícula)
  4. Gravitón : esta es una partícula HIPOTÉTICA , pero se cree que media la fuerza de la gravedad (en caso de que el nombre ya no la haya revelado). Una pequeña partícula ingeniosa, ya que es su propia antipartícula y tiene una masa relativista cero a medida que la gravedad se propaga a la velocidad de la luz.
  5. Higgs-Boson : una de las partículas socialmente más confusas que ha adornado este planeta condenado. Déjame explicarte, porque esta es una partícula muy interesante y muy complicada, pero responderá a tu pregunta. Entonces escuchará a mucha gente decir que es la partícula de la masa, pero eso es tan correcto como decir que un tornado es una fuerte corriente de viento. Las partículas adquieren su masa al interactuar con el campo de Higgs (las partículas son excitaciones de sus respectivos campos. Los campos generalmente se definen más a lo largo de las líneas de distribución de probabilidad que un plano plano como la mayoría de la gente piensa y la intensidad de un campo determinado depende de la densidad de esas partículas en un punto dado), pero algunas partículas no tienen masa (es decir, el fotón, ya que no tienen masa además de la masa relativista, pero yo no tengo masa), por lo que algunas partículas interactúan con el Higgs y otras no. De la forma en que hemos podido mostrarlo, la densidad del campo de Higgs es igual en todo el universo. Entonces cubre básicamente todo, pero luego depende de ciertas partículas si interactúan o no con él. Los muones y el quark top interactúan bastante fuertemente con el bosón de Higgs, pero los electrones no, y como tales son bastante ligeros.

Así que esa es la explicación para el campo de Higgs, ayudé con el proyecto “Higgs Hunter” en Zooniverse por un tiempo y pasé mucho tiempo investigándolo lo mejor que pude. Por cierto, la cosa necesita 125 GeV para coaxial. Estamos bastante seguros de que lo que encontramos con esto es el Higgs, pero todavía hay un poco de escepticismo, especialmente cuando se trata de cuántos de ellos podría haber, pero esa es otra respuesta.

Otras cosas conocidas como partículas compuestas como Mesones (un quark y un antiquark unidos por la fuerza nuclear fuerte) o el deuterio, H4 y plomo-208 son bosones, pero cosas como Plasmons (cantidades de oscilaciones de plasma) y Phonons (no realmente un partícula, más de una vibración reticular cuantificada de materia condensada como sólidos o líquidos) también son bosones (aunque en un sentido más funcional en lugar de fundamental). Estas dos últimas partículas se conocen como cuasi partículas. No son partículas reales, pero comparten muchas de las mismas propiedades.

¡Espero que esto haya ayudado!

Todos los bosones tienen espín entero, sin embargo, pueden ser portadores de interacciones verdaderamente elementales, como fotones, bosones Z, W, gluones, etc., o pueden ser partículas elementales compuestas como mesones fuertemente interactuantes (mesón pi, mesón K, etc.) )