Los fotones se autoconjugan, pero los neutrinos pueden o no: ¿por qué?

Precaución : esta puede ser una pregunta muy ingenua, pero la encuentro confusa. Además, creo que esta pregunta se basa en un concepto erróneo potencial. Me gustaría que se aclare.

Aunque los neutrinos son eléctricamente neutros e incoloros, tienen una hipercarga débil distinta de cero. Y = 1 (para neutrinos quirales izquierdos) y número de leptones L = 1 . Entonces, ¿cómo se puede considerar la posibilidad de que el neutrino sea su propia antipartícula? Incluso si asignamos L = 0 , todavía existe la hipercarga distinta de cero fijada por la relación Y = 2 ( q I 3 ) . Entonces, ¿por qué no podemos decir con seguridad que hay antineutrinos, distintos de los neutrinos, y caracterizados por Y = + 1 ?

Si asignamos, L = + 1 para neutrinos estériles diestros norte R , ¿puedo seguir considerando la posibilidad de que ( norte R ) C ser igual que norte R ?

Que yo sepa, los fotones son sus propias antipartículas, eso está claro. Pero los físicos de partículas no están seguros de si los neutrinos son autoconjugados o no. A menudo tratan a los neutrinos como partículas de Majorana ya menudo como partículas de Dirac. ¿Por qué no existe esta ambigüedad para los fotones?

Los neutrinos son de espín 1/2, fermiones, y obedecen a la ecuación de Dirac o Majorana. Los fotones son espín 1, bosones, y siguen una ecuación de Maxwell cuantificada.

Respuestas (1)

  • Porque hemos observado procesos donde el número de fotones no se conserva. Por ejemplo, el positronio puede decaer en 2 o 3 (o más) fotones. Esto significa que no es posible asignar una carga global conservada a los fotones.
  • Para los neutrinos podemos asignar el número de leptones y hasta ahora no hemos observado un proceso que viole el número de leptones total (la conservación del número de leptones significa que el número total de leptones y neutrinos cargados se conserva, no por separado, el número de neutrinos o leptones cargados).
  • En cuanto a la hipercarga, no es una cantidad conservada. Se rompe por el mecanismo de Higgs. Para ser precisos: en el espacio de hipercarga e isospin débil hay una dirección que se conserva y esta es la carga eléctrica. La simetría en otras direcciones se rompe por el estado de vacío.