Електрослабо заемодејство

Од testwiki
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Предлошка:Стандарден модел Електрослабо заемодејство — заеднички опис на две од четирите познати основни сили во природата: електромагнетизмот и слабото заемодејство. Иако овие сили изгледат многу различно во секојдневните нискоенергетски појави, обединетата теорија за полето вели дека тие се всушност два аспекта на една иста сила. Кога ќе се надмине обединувачкиот енергетски степен од околу 100 GeV, тие се спојуваат во една електрослаба сила. Ова спојување се случило поради недостатно високата температура на вселената (околу 1015 K потреба за тие да се раздвојат — температура постигната веднаш по Големата експлозија). Опаѓањето на оваа температура со завршетокот на т.н. електрослаба епоха довело до спојување на електромагнетната и слабата сила. За време на електрослабата епоха, електрослабата сила се раздвоила од силната сила, додека пак во кварковата епоха дошло до раздвојување на електрослабата сила во електромагнетна сила и слаба сила.

Во разработката на теоријата за обединувањето на слабото и електромагнетното заемодејство (електрослабата теорија) помеѓу елементарните честички особено се истакнале научниците Шелдон Глешоу, Абдус Салам и Стивен Вајнберг и за својот труд во 1979 г. ја добиле Нобеловата награда за физика.[1][2] Постоењето на електрослаби заемодејства е утврдено по опитен пат во две фази. Во првата фаза (1973) во меруестата комора „Гаргамел“ се пронајдени неутрални струи при расејувањата на неутрината, а во втората (1983) се откриени баждарните бозои W и Z при судирањето на протони со антипротони во прилагоденииот Протонски суперсинхротрон. Во 1999 г. физичарите Герард ’т Хофт и Мартинус Велтман ја добиле Нобеловата награда бидејќи покажале дека електрослабата теорија може да се ренормализира.

Претставување на појавата

Шемата со слаб изоспин, T3 и слаб хиперполнеж, YW на познатите елементарни честички, со електричен полнеж Q, заедно со аголот на слабо мешање. Неутралното Хигсово поле (заокружено) ја нарушува електрослабата симетрија и содејствува со другите честички, давајќи им маса. Три составни дела на Хигсовото поле стануваат дел од масните W и Z бозони.

Изразено по математички пат, обединувањето се остварува под баждарна група SU(2) × U(1). Соодветните баждарни бозони се трите W-бозони со слаб изоспин од SU(2) (Предлошка:SubatomicParticle, Предлошка:SubatomicParticle и Предлошка:SubatomicParticle), а Предлошка:SubatomicParticle со слаб хиперполнеж од U(1) и сите тие се безмасни.

Согласно стандардниот модел, бозоните [[W и Z бозони|Предлошка:SubatomicParticle и Предлошка:SubatomicParticle]] и фотонот се создаваат со спонтано нарушување на електрослабата симетрија, преоѓајќи од SU(2) × U(1)Y во U(1)em предизвикани од Хигсовиот механизам (погл. и Хигсов бозон).[3][4][5][6] U(1)Y и U(1)em се различни примероци на U(1); творецот (генератор) на U(1)em се добива со Q = Y/2 + I3, каде Y е творецот на U(1)Y (наречен слаб хиперполнеж), а I3 е еден од творците SU(2) (составен дел со слаб изоспин).

Спонтаното нарушување на симетријата предизвикува соединување на бозоните Предлошка:SubatomicParticle и Предлошка:SubatomicParticle во два разни бозона — Предлошка:SubatomicParticle и фотонот (γ) на следниов начин:

(γZ0)=(cosθWsinθWsinθWcosθW)(B0W0)

Каде θW е аголот на слабо мешање. Оските што ги претставуваат честичките во суштина се само свртени во рамнината на (Предлошка:SubatomicParticle, Предлошка:SubatomicParticle) во вредост од аголот θW. Ова исто така предизвикува несогласување помеѓу масата на честичките Предлошка:SubatomicParticle и Предлошка:SubatomicParticle (означено како MZ, односно MW);

MZ=MWcosθW

Различноста на електромагнетизмот и слабата сила настанува поради (нетривијална) линеарна комбинација на Y и I3 која исчезнува за Хигсовиот бозон (претставува сопствена состојба на Y и I3, така што коефициентите можат да се земат како −I3 и Y): U(1)em се определува како групата создадена од оваа линеарна комбинација, и не е нарушена бидејќи не содејствува со Хигсовите бозони.

Лагранжова функција

Пред нарушувањето на електрослабата симетрија

Лагранжовата функција (лагранжијан) на електрослабите заемодејства е поделена на четири дела пред нарушувањето на електрослабата симетрија

EW=g+f+h+y.

Членот g го претставува замодејството меѓу трите W-честички и едната B-честичка.

g=14WaμνWμνa14BμνBμν,

каде Waμν (a=1,2,3) и Bμν се тензори на јачината на полињата на слабиот изоспин и слабиот хиперполнеж.

f е кинетички член за фермионите од стандардниот модел. Заемодејството помеѓу баждарните бозони и фермионите се случува преку баждарниот коваријантен извод.

f=QiiD/Qi+uiiD/ui+diiD/di+LiiD/Li+eiiD/ei,

при што долноиндексираното i важи за трите поколенија фермиони, Q, u и d се полињата на долниот кварк во лева двојна, десна единечна горна и десна единечен долна состојба, а пак L и e се електронските полиња во лева двојна и десна единечна состојба.

Членот h го опишува Хигсовото поле F.

h=|Dμh|2λ(|h|2v22)2

Членот y го опишува Јукавиното заемодјество што ја создава масата на фермионите откако Хигсовите бозони ќе добијат вакуумска очекувана вредност (кондензат).

y=yuijϵabhbQiaujcydijhQidjcyeijhLiejc+h.c.

По нарушувањето на електрослабата симетрија

Лагранжовата функција се прераспоредува откако Хигсовите бозони ќе ја добијат својата вакуумска очекувана вредност. Поради сложеноста, функцијата може најдобро да се претстави разложувајќи ја на неколку дела:

EW=K+N+C+H+HV+WWV+WWVV+Y

Кинетичкиот член K ги содржи сите квадратни члеови на Лагражновата функција, каде се вклучени динамичките членови (делумниот извод) и масните членови (забележливо отсутни од функцијата пред нарушувањето на симетријата)

K=ff(i/mf)f14AμνAμν12Wμν+Wμν+mW2Wμ+Wμ14ZμνZμν+12mZ2ZμZμ+12(μH)(μH)12mH2H2

каде збирот важи за сите фермиони во теоријата (кваркови и лептони), а полињата Aμν, Zμν, Wμν и Wμν+(Wμν) се претставуваат како

Xμν=μXννXμ+gfabcXμbXνc, (заменувајќи го X со релевантното поле, а fabc со структурните константи што се однесуваат на баждарната група).

Деловите од Лагражновата функција што се однесуваат на неутралната струја N и наелектризираната струја C ги содржат заемодејствата помеѓу фермионите и баждарните бозони.

N=eJμemAμ+gcosθW(Jμ3sin2θWJμem)Zμ,

каде електромагнетната струја Jμem и неутралната слаба струја Jμ3 се

Jμem=fqffγμf,

а

Jμ3=fIf3fγμ1γ52f

qf и If3 се електричните полнежи и слабиот изоспин на фермионите.

Делот од функцијата што се однесува на наелектризираната струја е претставен со

C=g2[uiγμ1γ52MijCKMdj+νiγμ1γ52ei]Wμ++h.c.

H ги содржи самозаемодејствените членови на Хигсовиот механизам во три и четири точки.

H=gmH24mWH3g2mH232mW2H4

HV ги содржи замодејствата на Хигсовите бозони со баждарните векторски бозони.

HV=(gmWH+g24H2)(Wμ+Wμ+12cos2θWZμZμ)

WWV ги содржи баждарните самозаемодејства во три точки.

WWV=ig[(Wμν+WμW+μWμν)(AνsinθWZνcosθW)+WνWμ+(AμνsinθWZμνcosθW)]

WWVV ги содржи баждарните самозаемодејства во четири точки

WWVV=g24{[2Wμ+Wμ+(AμsinθWZμcosθW)2]2[Wμ+Wν+Wν+Wμ+(AμsinθWZμcosθW)(AνsinθWZνcosθW)]2}

а Y ги содржи Јукавините заемодејства помеѓу фермионите и Хигсовото поле.

Y=fgmf2mWffH

Треба да се обрати внимание на чинителите на слабо удвојување 1γ52: овие чинители се произнесуваат од левите делови на спинорските полиња. Поради ова, за електрослабата теорија (по нарушувањето на симетријата) често се вели дека е хирална теорија.

Поврзано

Наводи

Предлошка:Наводи

Надворешни врски

Стручни написи

Предлошка:Нормативна контрола