Las antipartículas predichas por la ecuación de Dirac tienen la misma masa que su partícula de materia correspondiente, pero con carga opuesta, número de leptones y momento angular intrínseco (espín cuántico). Esto fue una consecuencia, cuando Dirac obtuvo dos soluciones de su ecuación, una con energía positiva (el electrón) y otra con energía negativa (el positrón), al igual que x ^ 2 = 9, tiene una solución de 3 y -3. Con esto, Dirac concluyó que cada partícula tiene una antipartícula correspondiente. Se sabe que la materia y la antimateria se aniquilan al contacto.
Por otro lado, las superpartículas o espartículas son una predicción de la supersimetría (SUSY). Según la teoría, cada partícula debe tener un compañero supersimétrico. Esto significa que cada fermión debe tener un compañero bosón supersimétrico, y lo mismo para el bosón, que debe tener un compañero fermión supersimétrico. A partir de ahora, no se han descubierto superpartículas, ya sea porque la teoría es incorrecta o por el hecho de que estas espartículas son mucho más pesadas que sus partículas correspondientes y necesitan colisiones de muy alta energía para aparecer. Se dice que la mayoría de las partículas y los supercompañeros tienen la misma masa, pero un giro diferente. Por ejemplo, se prevé que el compañero del electrón fermión sea el selectrón bosónico. Los súper socios de los fermiones están precedidos por una s (parada de escuadra, escuadra sdown), mientras que las súper parejas de bosones tienen un nombre que termina con -ino (gluino, higgsino). Otra nota importante, una partícula puede tener múltiples supercompañeros también, a medida que avanzamos hacia dimensiones más altas.
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SUSY también es un factor importante para la consistencia de la teoría de cuerdas.
¿Espero que haya sido suficiente explicación? Fascinante A2A 🙂