¿Cuál es la ‘fuerza’ de la fuerza débil?

Entiendo, por Electro-Weak Unification, que la interacción Débil es esencialmente un “sabor” de la interacción EM, que solo “entra” en las energías de interacción ultraaltas, entre partículas en contacto “íntimo” a distancias inferiores a alrededor de 1e -18 m = 1e-3 fm . En estos rangos cortos, se activa otro “aspecto” de EM.

Por ejemplo, los neutrinos no experimentan interacción EM estándar, ya que no tienen carga EM estándar, sin embargo, todavía poseen la misma -1 “hipercarga débil” de un electrón. Entonces, si un neutrino alguna vez termina “justo encima” de otra partícula, entonces puede participar en el “aspecto Débil” de la interacción EM / EW, emitiendo y absorbiendo bosones Débiles.

Todos esos bosones débiles son extremadamente masivos ~ 90 GeV . Entonces, mientras que la interacción EM de largo alcance propaga fotones sin masa a una distancia potencialmente infinita a través de las tres grandes dimensiones espaciales del espacio-tiempo, la interacción W de corto alcance propaga solo bosones muy masivos a través de distancias muy pequeñas . Considerando la ecuación de Einstein E2 = p2 + m2 , la interacción que lleva los bosones de EM es “todo p “, mientras que los bosones de interacción de W son (casi) “todos m “.

En realidad, se vuelve un poco complicado porque la fuerza débil y la fuerza electromagnética son realmente inseparables: juntas, forman la fuerza electrodébil.

La única carga conservada en la teoría de electrodébil es la carga eléctrica, pero es en sí misma una suma de otras dos cantidades (que no se conservan): [matemática] Q = T_3 + Y_W / 2 [/ matemática], donde [matemática] T_3 [ / math] es la llamada isospin débil y [math] Y_W [/ math] es la hipercarga débil. Debido a que el campo de Higgs en sí tiene isospin débil no cero e hipercarga débil, estas dos cantidades pueden cambiar para una partícula a medida que interactúa con el vacío de Higgs (es decir, el mismo mecanismo que dota a las partículas como el electrón de masa). la partícula participa en la interacción electrodébil, que también puede ser bastante complicada, dado que además del fotón, existe el fotón “pesado” (el [matemático] Z ^ 0 [/ matemático] -bosón) y también partículas mediadoras cargadas ([matemáticas] W ^ + [/ matemáticas] y [matemáticas] W ^ – [/ matemáticas]).

Los físicos de partículas con los que he trabajado prefieren usar la idea de “interacción” en lugar de la fuerza. La interacción débil es responsable de las transformaciones en el sabor del quark: interacción débil – Wikipedia.

Es difícil, si no imposible, representar esto en términos de “fuerza”, y no hay necesidad de hacerlo. La palabra fuerza tiende a usarse más debido a la historia que porque tiene sentido. La fuerza es un concepto básico en la mecánica newtoniana, y era natural hablar de fuerzas gravitacionales en lugar de interacciones gravitacionales.

La interacción es un concepto más general. Toda fuerza implica interacción. No es cierto que toda interacción implique fuerza.

La fuerza débil, según la literatura actual, es llevada a cabo por partículas bosónicas conocidas como los bosones W +/- y Z. Como portadores de fuerza, son partículas virtuales. La fuerza débil conduce a la desintegración beta de neutrones.

“En el modelo estándar de física de partículas, el mecanismo de Higgs es esencial para explicar el mecanismo de generación de la propiedad” masa “para los bosones de calibre. Sin el mecanismo de Higgs, todos los bosones (tipo de partículas fundamentales) no tendrían masa, pero las mediciones muestran que los bosones W +, W− y Z en realidad tienen masas relativamente grandes de alrededor de 80 GeV / c2. El campo de Higgs resuelve este enigma. La descripción más simple del mecanismo agrega un campo cuántico (el campo de Higgs) que impregna todo el espacio, al Modelo Estándar. Por debajo de una temperatura extremadamente alta, el campo provoca la ruptura espontánea de la simetría durante las interacciones. La ruptura de la simetría provoca que los bosones interactúen con los campos de Higgs, haciendo que tengan masa. En el modelo estándar, la frase “mecanismo de Higgs” se refiere específicamente a la generación de masas para los bosones de calibre débil W y Z a través de la ruptura de la simetría de electroválvula ”.

Ahora pasemos a las herramientas propuestas en la Teoría de Singularidades y Partículas Espaciales para explicar la fuerza débil.

Para ver el manuscrito completo, haga clic en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document

Para comprender esta fuerza, comencemos refiriéndonos a la siguiente tabla que muestra el proceso de creación de los neutrones al obligar al electrón a entrar en el confinamiento del protón debido a la aplicación de gran energía como en el caso de las actividades de fusión en nuestro Sol. La presión aplicada sobre el electrón conduce al colapso de la función de sus ondas. Esto facilita su entrada en el confinamiento de protones. Una vez allí, comienza a interactuar con uno de los dos quarks ascendentes, por lo tanto, se convierten en quark down y antineutrino de conformidad con la ley de conservación de la singularidad. La exposición a continuación muestra este cambio de sabor como se indica.

Como la masa de neutrones es ligeramente mayor que la masa del electrón y el protón, podemos decir que la fuerza débil es en efecto una energía adicional almacenada en el confinamiento durante este proceso. Las desintegraciones beta tienen lugar en un neutrón libre cuando uno de los cambios de sabor dentro de su confinamiento genera un sabor electrónico. Con la ausencia de la presión requerida, el electrón recupera su función de onda y recolecta algo de energía del campo espacial para expulsarlo del confinamiento. Este electrón energizado es en realidad el W-Higgs Boson observado.

Por lo tanto, podemos decir que la desintegración beta se debe a que el electrón recupera su función de onda. Esto nos lleva a redefinir el término “electrodébil” para significar la aparición en el confinamiento de neutrones del “electrón” como participante en la orgía de cambios de sabores.

Un neutrón fuera del núcleo, es decir, libre de la fuerza fuerte residual, se descompondrá con una vida media de aproximadamente 10,3 minutos. Esto es bastante tiempo en el mundo subatómico. Las fuerzas fuertes y débiles combinadas generan (además de los 6 sabores del protón) un séptimo sabor mediado por el antineutrino energizado (Ve +) que conduce a la creación y aniquilación de e- y e +. Los procesos de aniquilaciones / creaciones asociadas con las 4 partículas subatómicas de Lepton dan lugar a las partículas virtuales pesadas observadas conocidas como bosones medidores (W +, W-, Z- y Z +). De hecho, son los electrones / positrones, neutrinos y antineutrinos fuertemente energizados a medida que los neutrones se aniquilan por completo.

A continuación se muestra una cita de uno de los experimentos del CERN que confirma que la aniquilación de e- & e + altamente energizado conduce a las creaciones observadas de los bosones de calibre virtual antes de que se descompongan en otras partículas subatómicas y liberen energía.

“Cuando las partículas se aceleran a la energía máxima, un electrón y un positrón chocan, y se aniquilan a una partícula virtual, ya sea un fotón o un bosón Z”. La partícula virtual se desintegra casi de inmediato en otras partículas elementales, que luego son detectadas por enormes detectores de partículas. El detector determinó la masa del bosón W y del bosón Z dentro de una parte en mil.

Entonces, podríamos decir que:

El bosón W es una referencia al electrón energizado con energía prestada del condensado (SP).

El bosón W + es una referencia al positrón energizado.

El bosón Z es una referencia al Neutrino energizado.

El bosón Z + es una referencia al antineutrino energizado.

De acuerdo con las reglas subatómicas propuestas anteriormente para cambiar el sabor.

-El electrón energizado y el positrón (W- y W +) cambian a uno de los siguientes pares de partículas subatómicas: (u & u_) o (d & d_) o (Ve- & Ve +).

-El par energizado de Neutrino y Antineutrino (Z- y Z +) cambia a uno de los siguientes pares de partículas subatómicas: (u & u_) o (d & d_) o (e- & e +).

Las cadenas de energía asociadas con la fuerza fuerte y la fuerza débil son dobles helicidades E quanta con impulso de órbita micro irregular. Ambos tienen los mismos códigos digitales que hemos especulado en la tabla de códigos digitales de partículas subatómicas.

La fuerza débil es de tan corto alcance, incluso menor que el radio de un protón, que se llama “fuerza de contacto”. Aunque repele y atrae otras cargas débiles (básicamente, cualquier fermión, por ejemplo) no verá los caminos de las partículas desviadas por la fuerza débil. Se requiere un gran impacto antes de que se pueda sentir la fuerza débil, o una descomposición de, por ejemplo, un quark up en un quark down más la producción de positrones y neutrinos.

Atrae “partículas cargadas de sabor”, es decir, leptones. Las caries débiles cambian el sabor de quark o leptón.

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