מנגנון היגס – הבדלי גרסאות

תוכן שנמחק תוכן שנוסף
Yanivten (שיחה | תרומות)
אין תקציר עריכה
Yanivten (שיחה | תרומות)
אין תקציר עריכה
שורה 7:
חלקיק זה איננו משתתף ב[[אינטראקצייה האלקטרו-מגנטית]] ולא ב[[אינטראקצייה החזקה]] ולכן לא משפיע על ה[[פוטון]] ועל ה[[גלואונים]] הנושאים כוחות אלו.
 
[[פוטנציאל]] [[שדה ההיגס]] מכיל איבר מהצורה λφ<sup>4</sup>+μφ<sup>2</sup> ( כאשר φ הוא שדה ההיגס) הכולל [[אינטראקציות]] מורכבות בין [[שדה ההיגס]] לבין עצמו. בשלושה מימדים, נראה גרף ה[[פוטנציאל]] כ[[כובע מקסיקני]] בעל שוליים גבוהים המקבל [[מקסימום מקומי]] בראשית (השקול ל[[ריק]] ומינימום גלובלי על מעגל המקיף את הראשית.
באנרגיות נמוכות שואף שדה ההיגס ל[[מינימום]] שאיננו ב[[ראשית]] ולכן כולל [[ערך תצפית]] שונה מ[[אפס]]. בחירת אחת מנקודות ה[[מעגל]] שוברת הצורה ספונטנית את ה[[סימטרייה]] לסיבובים של הפוטנציאל.
באנרגיות נמוכות שואף שדה ההיגז
ניתוח של המערכת סביב המינימום מראה כי חלק מבוזוני הכיול והחלקיקים הופכים למאסיביים כתוצאה משבירת הסימטרייה.
The Higgs field has a non-trivial self-interaction, like the Mexican hat potential, which leads to spontaneous symmetry breaking: in the lowest energy state the symmetry of the potential (which includes the gauge symmetry) is broken by the condensate. Analysis of small fluctuations of the fields near the minimum reveals that the gauge bosons and other particles become massive. In the standard model, the Higgs field is an SU(2) doublet, a complex spinor with four real components, which is charged under the standard model U(1). After symmetry breaking, three of the four degrees of freedom in the Higgs field mix with the W and Z bosons, while the one remaining degree of freedom becomes the Higgs boson – a new scalar particle.
 
למרות העדויות העקיפות הרבות לקיומו, [[בוזון]] ה[[היגס]] טרם נצפה בצורה ישירה במאיץ חלקיקים.
Although the evidence for the Higgs mechanism is overwhelming, accelerators have yet to produce the Higgs boson and evaluate its physical properties. So it is not even known if it is elementary or composite, or even if it is a standard particle at all. It is hoped that the Large Hadron Collider at CERN will produce Higgs bosons, and answer these questions.
 
The Higgs mechanism in the standard model successfully predicts the mass of the W±, and Z weak gauge bosons, which are naturally massless. If the Higgs mechanism were not there, these particles would get much smaller masses from QCD quark condensates instead.
 
In the standard model of particle physics, the same Higgs mechanism which breaks the standard model gauge group to electromagnetism is also responsible for giving all the leptons and quarks their masses. The fermions in the standard model are chiral and different chiralities have different charges. The chiral fermions can come together in pairs to make massive fermions by absorbing Higgs bosons from the condensate.