¿Cómo interactúan el campo de gluones y el campo de Higgs? [duplicar]

Asumiendo las teorías de que el campo Gluon y el campo Higgs son responsables de que las partículas ganen masa, ¿cómo podrían existir ambos simultáneamente en el mismo mundo? ¿Cómo interactuarían entre ellos? ¿Y por qué un solo campo no es responsable de que las partículas ganen masa?

Editar: Encontré este enlace a una pregunta de 2013 que parece responder a esta...

Tu masa NO es del bosón de Higgs

Posible duplicado de Your Mass NO es de Higgs Boson

Respuestas (3)

No existe una teoría que sugiera que los gluones generen masa (al menos, no en el sentido del campo de Higgs). Los gluones, como cualquier otro tipo de partícula, son los responsables de la "masa cinética" de los objetos, debido a metro 2 = pag 2 . Pero no generan masa a través de la ruptura espontánea de la simetría, como lo hace el campo de Higgs. Estas partículas son muy diferentes, y su contribución a la masa del resto de partículas no tiene nada que ver entre sí; es un mecanismo completamente diferente.

Gluons y Higgses no interactúan directamente, pero lo hacen a través de bucles (lo que en general no es despreciable).

El campo de Higgs no se acopla a los bosones o gluones de norma QCD de la misma manera que lo hacen con el Z y W ± Campos de la interacción débil. La ruptura de la simetría EW significa que los bosones de calibre sin masa de interacción débil, sin masa, lo que significa que sus grados de libertad son transversales, absorben los bosones de Goldstone del campo de thHiggs y esos grados de libertad se convierten en modos longitudinales de los bosones. QFT elemental ilustra que los campos con modos longitudinales son masivos. Los gluones permanecen sin masa.

Para el grupo QCD GRAMO   =   S tu ( 3 ) y un subgrupo de el k al que se rompe espontáneamente, los generadores rotos construyen el espacio lateral H = GRAMO / k . Los generadores rotos son las simetrías axiales en la simetría quiral de QCD de baja energía, S tu ( 2 ) × S tu ( 2 ) / S tu ( 2 ) i s o s pag i norte en una simetría rota, siendo los ininterrumpidos isospín. Piense en esto como si modificara la simetría ininterrumpida de QCD para dejar atrás la simetría axial rota.

Esta teoría QCD de baja energía, que produce la teoría de bariones y mesones, es una especie de proceso de Goldstone. Esto se parece notablemente al mecanismo de Higgs. De hecho, el potencial quártico del campo de Higgs parece sospechosamente similar al lagrangiano para un campo de norma Yang-Mills no abeliano. Esto llevó a Hitchens a avanzar en el llamado paquete de Higgs, que consiste en un paquete del principio de Yang Mills más un campo escalar dual.

Asumiendo las teorías de que el campo de gluones y el campo de Higgs son responsables de que las partículas ganen masa,

Ellos no son. El campo de Higgs es responsable de la masa de las partículas elementales en el modelo estándar de física de partículas. Las partículas con masa cero, como el fotón y el gluón, no interactúan directamente con el campo de Higgs.

¿Cómo existirían ambos simultáneamente en el mismo mundo?

Fácilmente, ya que no interactúan

¿Cómo interactuarían entre ellos?

En los diagramas de Feynman que contienen gluones que entran en bucles virtuales con fermiones, se puede escribir una interacción de orden superior.

El malentendido básico radica en suponer que un campo específico debe ser responsable de la existencia de masas. Estás olvidando que en la relatividad especial, las masas surgen de la "longitud" de la suma de dos cuatro vectores. Así, el pi0 que tiene una masa de 135 MeV puede decaer en dos fotones de masa cero. Los cuatro vectores sumados de estos fotones tienen que ser tales que sumen la masa invariante de pi0 .

¿Y por qué un solo campo no es responsable de que las partículas ganen masa?

El campo de Higgs es responsable de la masa de partículas elementales del modelo estándar. Todas las demás masas medidas de partículas compuestas (protones, neutrones, piones, ... todo el zoológico de resonancias, moléculas, etc.) son el resultado de complicadas sumas de cuatro vectores que construyen la masa invariante del complejo.