¿La masa del ZZZ se debe a la mezcla con el "precursor" de fotones BBB oa la interacción con el Higgs?

Quiero aclarar algo que no parezco entender. Solía ​​leer que el fotón A y el Z bosón son combinaciones lineales (diferentes) entre los W 0 (bosón débil neutro antes S tu ( 2 ) rompiendo) y el B ("precursor de fotones" antes S tu ( 2 ) ruptura de simetría).

Hoy en día es más común decir que el Z obtiene su masa del Higgs a través del acoplamiento de Yukawa.

¿Cuál es la forma correcta de ver las cosas? ¿Qué está mal o incompleto en la descripción anterior? ¿Dónde exactamente el Z ¿De dónde viene la masa, y se debe a la masa de Higgs o no?

no, la masa Z no proviene del acoplamiento de Yukawa (el acoplamiento de Yukawa significa un acoplamiento entre un escalar y 2 fermiones, mientras que el bosón Z es un bosón de espín 1). Proviene de la interacción de calibre, el bosón de Higgs lleva números cuánticos de hipercarga débil y de isospín débil.
Paganini, gracias. Entonces, ¿cuál es el origen exacto de la masa Z? ¿Y el Higgs juega un papel en la masa de la Z o no?

Respuestas (3)

Resumir:

  • Es correcto que el fotón y el Z Los bosones son combinaciones lineales de W 0 y B .

  • El Z 0 (y el W ± ) obtienen su masa a través del mecanismo de Higgs, es decir, el valor de expactación de vacío del Higgs al que ambos B y W pareja de bosones.

  • El Z la masa está relacionada con el valor esperado de vacío de Higgs (VEV), no con la masa de Higgs . (Estos dos están relacionados, pero no son lo mismo. Conocíamos el valor del VEV de Higgs antes de conocer la masa de Higgs).

  • Esto no tiene nada que ver con los acoplamientos de Yukawa: son una faceta separada del mecanismo de Higgs y proporcionan masas a los leptones y quarks cargados. (Generalmente, un acoplamiento de Yukawa acopla dos fermiones y un escalar. No involucra bosones de calibre).

  • Como comentario adicional, el mecanismo de Higgs no es responsable de todas las masas observadas. En particular, las masas de los hadrones (como los protones y los neutrones) se deben abrumadoramente a la fuerte interacción.

Muy buena respuesta.

El bosón Z, como el W, adquiere masa a través del mecanismo de Higgs. La mezcla entre los campos de norma SU(2) y U(1) es la razón por la cual la masa Z y la masa W no son idénticas:

metro Z = metro W porque θ W

Dónde θ W es el ángulo de mezcla débil.

Me parece que no hay nada fundamentalmente incorrecto en sus declaraciones, por lo que tampoco veo ninguna contradicción. La unificación electrodébil establece que, como dijiste, la Z y el γ son diferentes combinaciones lineales de B 0 y W 0 . Todo esto funciona muy bien, solo existe el problema de las masas que luego se soluciona con el mecanismo de Higgs.

.... ¡pero es incorrecto atribuir la masa de Z a los acoplamientos Yukawa!