¿Cómo es que el bosón de Higgs no es un portador de fuerza?

Parte de la confusión aquí proviene de que el lenguaje es menos preciso que la física de partículas. Para los físicos de partículas, un “portador de fuerza” puede ser una abreviatura para el lenguaje más específico (y más técnico), “bosón de calibre” (o tal vez “bosón de calibre vectorial”). El bosón de Higgs es una partícula escalar, en lugar de una partícula vectorial, por lo que definitivamente no se ajusta a esa definición. El Higgs tampoco es un bosón de calibre (esto requiere más maquinaria matemática para explicarlo).

Pero demos un paso atrás y preguntemos qué significa una partícula que “media” una fuerza. Una fuerza es un cambio en el impulso. Una partícula que media una fuerza es aquella que permite que otras partículas intercambien impulso. En los diagramas de Feynman, tenemos algo como esto:
El fotón (virtual) (la línea ondulada) lleva el impulso de una partícula a otra. El impulso de cada partícula cambia. Decimos que el fotón ha “mediado” la fuerza electromagnética entre las dos partículas, o que un fotón ha sido “intercambiado”, y se ha transferido el impulso en el intercambio.

Se permiten diagramas de aspecto similar para los bosones Z y W (este último conduce a desintegraciones nucleares o transmutaciones). Por lo tanto, decimos que los bosones W y Z pueden mediar la fuerza débil, ya que ciertas partículas pueden sentir una fuerza al “intercambiar” W o Z. También hay diagramas similares permitidos para los gluones, que cambian los colores de los quarks, nuevamente mientras transfieren el impulso.

Ahora, resulta que también hay diagramas como el anterior con una partícula de Higgs que se “intercambia” y, por lo tanto, transfiere impulso. Se podría decir que el Higgs media la “fuerza de Higgs”.

Pero esto no hace que el Higgs sea un bosón de calibre vectorial, y eso es lo que la gente suele decir cuando dice “portador de fuerza”.

Ahora al tema de los gravitones. El Higgs tiene poco que ver con la gravedad, y definitivamente no es el gravitón. Es una confusión común pensar que la gravedad tiene algo que ver con la masa. La verdad es que la gravedad se preocupa por todas las formas de energía e impulso, no solo por la masa. Incluso las cosas sin masa como los fotones, que no le hablan al Higgs, sienten la fuerza de la gravedad.

La gravedad “habla” (se une a) todos los tipos de energía por igual. El Higgs es muy particular en la forma en que se acopla a diferentes tipos de materia: al Higgs le gustan mucho los quarks superiores y los electrones no mucho.

Las propiedades de la hipotética partícula de gravitón se entienden muy bien al estudiar la relatividad general. El gravitón es la vuelta dos, mientras que el Higgs es la vuelta cero. Esto significa que el gravitón no es un bosón de calibre vectorial (los vectores son un giro), pero se podría argumentar que sigue siendo un bosón de calibre. El gravitón no debe tener masa, mientras que el Higgs tiene una masa de alrededor de 125 GeV. Esto hace que el gravitón sea de largo alcance (¡el rango es todo el universo!), Mientras que el Higgs es extremadamente efímero y de corto alcance. Los procesos de Higgs son extremadamente raros, mientras que los procesos de gravitón son extremadamente ubicuos.

Los bosones de Higgs son, en efecto, las partículas espaciales responsables de la formación de la estructura del espacio y el campo espacial de acuerdo con la teoría de “La naturaleza y estructura de las partículas subatómicas y espaciales”. Vea el resumen de la teoría a continuación.

La teoría de las singularidades y las partículas espaciales

(La naturaleza y estructura de las partículas subatómicas)

Por Mahmoud Nafousi

Este manuscrito es para todos los lectores que estén interesados ​​en algunos experimentos de pensamiento “listos para usar” en física teórica. Estos experimentos mentales se refieren a varias teorías como: Relatividad general, Mecánica cuántica, Teoría cuántica de campos (QFT), Gravedad cuántica de bucles, Teoría de cuerdas (M), Cromodinámica cuántica y otras, ya que todas ofrecen respuestas parciales a la naturaleza y al funcionamiento de el universo. No hay intención de usar las matemáticas o realizar experimentos para validar estos pensamientos. Sin embargo, se ha hecho mucho para asegurar que sean consistentes con todos los experimentos reportados, probados y probados por físicos teóricos. Estos experimentos mentales han estado en proceso durante muchos años. Han visto muchas modificaciones para asegurarse de que están en línea con los últimos hallazgos de los físicos. También se han utilizado para ofrecer explicaciones racionales tentativas a muchas de las preguntas sin respuesta en la física de hoy. También están hechos para alentar un pensamiento fresco y para ofrecer algunas visualizaciones posibles de los hallazgos detrás de la teoría de la Cadena (M) y otros.

Cuando los físicos suponen que todas las partículas elementales son en realidad bucles unidimensionales, o “cuerdas”, cada una de las cuales vibra a una frecuencia diferente, la física se vuelve mucho más fácil. La teoría de cuerdas permite a los físicos conciliar las leyes que gobiernan las partículas, llamadas mecánica cuántica, con Las leyes que rigen el espacio-tiempo, llamadas relatividad general, intentan unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza en un solo marco, pero el problema es que la teoría de cuerdas solo puede funcionar en un universo con 10 u 11 dimensiones: tres grandes espaciales, seis o siete espaciales compactadas y una dimensión de tiempo. Las dimensiones espaciales compactadas, así como las cuerdas vibratorias en sí, son aproximadamente una billonésima parte de una billonésima parte del tamaño de un núcleo atómico. No hay una forma concebible de detectar algo tan pequeño, así que no hay forma conocida de validar o invalidar experimentalmente la teoría de cuerdas. Por otro lado, la teoría de campo cuántico explica la realidad de la pequeña escala como vibraciones en qua ntum campos que no contradicen la flecha del tiempo.

Nuestros experimentos mentales apoyan algunos aspectos de todas las teorías anteriores al sugerir una estructura común y muy simplificada detrás de todas las partículas subatómicas. También sugieren la existencia de “Partículas Espaciales” y destacan sus roles en la configuración de nuestra realidad. Se espera que este enfoque ofrezca algunas explicaciones racionales a las muchas preguntas sin respuesta en la física de hoy. Este trabajo responde a las grandes contribuciones de muchos físicos para popularizar el pensamiento fresco en física teórica. Todos los comentarios, a favor o en contra, para enriquecer estos pensamientos son muy bienvenidos.

Este trabajo cubre muchos de los aspectos básicos esenciales para la comprensión fundamental de la física. Le damos el título de “Teoría de singularidades y partículas espaciales: la estructura de las partículas subatómicas o, en definitiva, la Teoría S” para significar el énfasis en “Simplificado” / “Partículas espaciales” / “Singularidades giratorias” como base para este modelo del universo.

Las proposiciones clave de la Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales comienzan con las sugerencias de que el universo comenzó debido a un Gran Rebote. Las partículas espaciales, los neutrinos y los antineutrinos estaban densamente empaquetados en forma de Dark Matters. La estructura del espacio se desplegó primero, como condición previa para que el universo exista. Esto fue seguido por enormes actividades atómicas debido al gran depósito de energía potencial desatada, que representa la escurridiza Energía Oscura. El universo es de tamaño finito, pero parece ser infinito ya que los fotones necesitan la estructura del espacio para viajar a través de él. La estructura del espacio está limitada por la cantidad de energía que se le asigna. Desde el muy original Big Bounce, el universo perpetuo ha estado en un estado de continuas expansiones y contracciones.

Se propone que todas las partículas subatómicas de Fermion (las partículas que forman el universo tal como lo conocemos) y las partículas espaciales propuestas están hechas de dos energías fundamentales en forma de:

a) Singularidades girando a la velocidad de la luz en los núcleos de todas las partículas subatómicas. Se ha propuesto una ley para la conservación de las singularidades. Esto lleva a la conclusión de que las partículas subatómicas no se aniquilan por completo en los fotones, sino que siempre generan otras partículas subatómicas como los neutrinos y los antineutrinos, que son casi sin masa y difíciles de detectar.

b) Quanta de energía en forma de cuerdas vibratorias idénticas con helicidad de la mano izquierda o derecha.

Todas las partículas subatómicas (generación uno del modelo estándar) tienen un total de seis singularidades que giran en sentido horario o antihorario. Las partículas espaciales tienen seis de cada una. Las diferentes cargas eléctricas de las partículas subatómicas están determinadas por la dirección neta de su giro. El número “6” es dominante en las diversas actividades del universo.

La Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales (SP) predice que el dominio de las materias sobre la antimateria en el universo se debe principalmente a la interacción más lenta de los electrones con el SP en comparación con la de los antielectrones (los positrones).

También se propone que los neutrones y antineutrones estén constituidos por las mismas partículas fundamentales de energía elemental y, por lo tanto, son idénticos al igual que los fotones y los antifotones son idénticos. Debido a la ley de conservación de las singularidades, la Teoría de las Singularidades y las Partículas Espaciales predice que el Neutron está hecho de quark up, dos quarks down y antineutrino. También predice que los neutrones / antineutrones son estables bajo presión extrema y podrían constituir una gran masa densa con una gravedad muy alta. Ayudan, con o sin fracciones de Dark Matters, en la recolección del polvo cósmico para formar las estrellas y los planetas que siguen a Big Bounce.

La Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales ofrece explicaciones unificadas a las 4 fuerzas de la naturaleza. Define la microgravedad como las distorsiones en la geometría hexagonal de las partículas espaciales. Las principales distorsiones en la estructura del espacio, de ahí la creación de la gravedad y la masa, son el resultado de la formación de las seis dimensiones adicionales asociadas con la formación de los confines de los protones y los neutrones. El impulso rotacional irregular de los quarks debido a sus cargas no enteras, impulsadas por los gluones, desempeña un papel clave en la creación de los confinamientos. Sin embargo, la macrogravedad, tal como la conocemos, es la suma acumulativa de estas distorsiones en la estructura del espacio a nivel micro. La Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales define los Gravitones predichos por la Teoría de Cuerdas y explica su papel en la creación de las atracciones gravitacionales entre dos masas.

La fuerte fuerza generada por los Gluones, que son energía almacenada en el confinamiento, tuvo lugar al momento de crear los protones. Los 6 cambios de sabores de los protones se explican utilizando las leyes de las conservaciones de las singularidades. Se proponen las reglas para estas actividades subatómicas. La teoría también predice un cambio de sabor adicional que involucra al electrón, como en el caso del neutrón, lo que conduce a la última inestabilidad en ausencia de una presión fuerte o la fuerza fuerte residual encontrada en los átomos. En el caso de los protones, 3 de los cambios de sabores están mediados por partículas de leptones creadas temporalmente y los otros 3 se deben a acciones entre dos quarks con diferentes helictitas. En el caso de los neutrones, hay 4 cambios de sabores mediados por partículas de leptones reaccionadas temporalmente, además de los otros tres sabores quark / quark.

La Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales también propone la existencia de una quinta fuerza que conecta las Partículas Espaciales para formar la estructura flexible del espacio. Apoya los hallazgos de la teoría de cadenas de la existencia de códigos de computadora impedidos en las cadenas de energía. Estos códigos ofrecen respuestas racionales a muchos de los acertijos actuales en física.

The Singularities and Space Particles Theory intenta ofrecer posibles respuestas con respecto a la naturaleza de Black Matters, Black Energy y sus roles en el funcionamiento del universo perpetuo.

También ofrece algunas explicaciones posibles a los siguientes:

  • El misterio del colapso de las ondas de los electrones funciona cuando se observa en los experimentos de doble rendija.
  • El misterio del enredo.
  • La definición de la dimensión del tiempo como las instantáneas continuas del “Ahora-Tiempo” por segundo cósmico que es equivalente a un tiempo de Planck.
  • Las preguntas de si vivimos en un holograma y mucho más.

Este trabajo hace la sugerencia filosófica de que la inteligencia cósmica está destinada a avanzar en el conocimiento y lograr la comunicación interestelar utilizando el tejido del espacio como fibra óptica cósmica, para avanzar en la ciencia y la tecnología. Esto es similar a la creación de Inteligencia Artificial por parte de los humanos para avanzar en el conocimiento.

Los títulos principales de este manuscrito son:

1) Abreviaturas de los términos utilizados en este manuscrito.

2) ¿Cómo comenzó el universo (Genesis Revisited)?

3) Los bloques de construcción más elementales que conforman todo el universo.

4) La ley de hilanderos / conservación de carga.

5) Los cuantos energéticos son responsables de todas las formas de energía.

6) La tela del espacio pixelado.

7) El enigma del enredo, el principio de incertidumbre (Heisenberg) y la dualidad de partículas de onda.

8) Las partículas subatómicas más comunes y sus E Quanta y Spinners.

9) Explicando Fusion y Fission usando las nuevas herramientas.

10) ¿Por qué hay más asuntos que antimateria en el universo?

11) La geometría de las Partículas Espaciales (SP) y la creación de la fuerza gravitacional.

12) Los Roles de las Partículas Espaciales (SP) en la creación de la Fuerza Fuerte.

13) Los Roles de las Partículas Espaciales (SP) en la creación de la fuerza débil.

14) Los roles de las partículas espaciales (SP) en la creación de la fuerza electromagnética.

15) La quinta fuerza propuesta de la naturaleza: la fuerza del bucle giratorio.

16) Asuntos oscuros, energía oscura y las estrellas de neutrones

17) Qué es el tiempo, qué es la realidad y la vida del universo.

18) Los elementos clave asociados con el funcionamiento del universo.

La respuesta de Leo lo acertó bastante: en la teoría del campo cuántico (que excluye la gravedad de la imagen), las fuerzas, como solemos llamarlas, son el resultado del intercambio de bosones de calibre vectorial y el bosón de Higgs es un bosón escalar.
Permítanme agregar que pensar en la masa de partículas elementales (¡nada que ver con la gravedad!) Como resultado de una “fuerza” entre esas partículas y el campo de Higgs, mediada por el bosón de Higgs, está totalmente bien. Pero luego preguntas “¿Qué tipo de fuerza puede ser la masa? ¡No hay dirección para eso!” y la respuesta se relaciona con la naturaleza no vectorial (escalar) del bosón de Higgs. La “fuerza” que transmite (masa en este caso) no tiene “direccionalidad”, por así decirlo; no es una interacción dirigida, por lo que no es como una fuerza, ya que tendemos a pensar en las fuerzas; volviendo a la mecánica clásica, no existe un vector de aceleración. Esta propiedad escalar del bosón es en realidad algo que se explora activamente de forma experimental, ya que eso es lo verdaderamente nuevo y único de esta partícula: sería la primera partícula elemental escalar que se haya encontrado.

No conozco los detalles del modelo electrodébil (parte del modelo estándar), en el que la partícula de Higgs desempeña el papel. Sin embargo, hay dos cosas que sé que podrían ayudar a la discusión.

1. El modelo electrodébil describe la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Hay partículas correspondientes (fotón y tres bosones W +, W- y Z) a estas fuerzas. Por lo tanto, la partícula de Higgs no corresponde a ninguna fuerza (interacción) en el modelo.

2. La masa juega muchos papeles en física (es una forma de energía y determina las propiedades dinámicas) además de la interacción gravitacional. La teoría de Higgs no involucra la gravedad, aunque hay muchas partículas masivas que están sujetas a interacciones gravitacionales. Entonces, la partícula de Higgs no es un gravitón.

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