Si el bosón de Higgs se descompone casi instantáneamente después de su creación, ¿se crean constantemente nuevos bosones de Higgs y se descomponen a nuestro alrededor todo el tiempo?

Separemos la pregunta en:

  • Producción (mencionada como “creación”) y
  • Decaimiento, que de hecho es muy rápido para el bosón de Higgs).

Por el lado de la producción, lo único que puede estar entrando y saliendo del vacío hoy en día son partículas con una masa / energía lo suficientemente baja que sea compatible con el principio de incertidumbre. Esto significa que la mayoría de los “constantemente creados” son pares de electrones-positrones, y también están siendo constantemente aniquilados.

Para producir bosones de Higgs (y otras partículas masivas como el quark top o los bosones Z y W) se necesita mucha energía. En el universo primitivo había suficiente densidad de energía que estas partículas también estarían en la rueda libre de producción y aniquilación / descomposición. Pero hoy en día, después de que disminuye la densidad de energía en el universo, necesitamos colisionadores para reproducir esas condiciones de alta densidad de energía en las que podemos producir partículas como el bosón de Higgs.

Si.

En física de partículas, las cosas llamadas bosones se crean y decaen casi instantáneamente. Estas se llaman partículas virtuales.

Los bosones W y Z pueden considerarse partículas de intercambio por interacciones de fuerza.

Entonces, por ejemplo, cuando dos imanes están muy juntos, en realidad “intercambian” fotones (otro tipo de partícula de intercambio que no es un bosón) que luego hacen que los imanes empujen y se repelen.

High boson es algo así como la partícula de intercambio de masa y simultáneamente se crea y se descompone.

En cuanto a de dónde proviene la energía para crear estas partículas, se ‘tomó prestada’ de los alrededores y regresó más tarde.

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