Para la física de partículas, ¿qué espín tiene un campo magnético más fuerte, espín 1 o espín 1/2?

Al referirse al espín, es denotar los diferentes estados de espín en los que puede estar una partícula. No se refiere al campo magnético debido a la partícula. La intensidad del campo magnético variará según el tipo de partícula. (Está relacionado con el factor g)

En cuanto a lo que significa spin 1 y 1/2:

Una partícula con spin 1 puede estar en cualquiera de los 3 estados cuánticos de spin. Puede estar en un estado de giro -1, 0 o +1. Esto significa que si tuviera que enviar una partícula con espín 1 perpendicular a un campo magnético (como en el experimento Stern-Gerlach), entonces podría desviarse hacia abajo, no desviarse en absoluto, o desviarse hacia arriba. Si repite esto muchas veces, seguramente verá los 3 casos.

En el caso del spin 1/2, solo hay 2 estados cuánticos de spin. Es el estado de giro -1/2 o el estado de giro +1/2. También se les conoce como girar hacia arriba o hacia abajo. Este giro 1/2 partícula se desviaría hacia arriba o hacia abajo y nada más.

El giro está directamente relacionado con el momento angular, pero solo indirectamente con el campo magnético; también debe incluir un número mágico llamado factor g (física). Ahora bien, si las partículas subatómicas fueran pequeñas esferas con masa y carga distribuidas uniformemente a través de su volumen, se esperaría un factor g de 1, pero resulta que no funciona de esa manera.

Dentro del modelo estándar de partículas elementales, el factor g es una cantidad bien definida, por eso medirlo con gran precisión puede ser una clave para observar posibles manifestaciones de la nueva física. Un ejemplo de tal experimento es una medición de alta precisión del factor g de un muón, llamado g-2: Muón g-2

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