sábado, 28 de julio de 2012

Bosón de Higgs

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Fermiones y bosones.
Sobre el bosón de Higgs (H0), tengo más preguntas, enigmas e inquietudes, que respuestas.
Escribo en azul algunas de ellas. 
Quizás compartirlas nos ayude a ambos a vislumbrar algunas respuestas, o por lo menos a revisar algunos conceptos físicos interesantes.
  • Se trata de un bosón, no tiene que satisfacer el Principio de Exclusión de Pauli y entonces, podría haber una gran cantidad de ellos en una pequeña región del espacio, todos en el mismo estado cuántico.
    ¿Podría existir entonces un
    Concentrado Bose-Einstein de bosones de Higgs?
  • Al igual que el fotón, el gluón, la partícula Z y los neutrinos, no posee carga eléctrica, entonces el Ho es al mismo tiempo su antipartícula.
    Y cómo me dijo un amigo, si hacemos una analogía con supuestas partículas celestiales, ¿sería al mismo tiempo -ángel y demonio-?
  • No tiene momento angular intrínseco (spin), por eso es un bosón,  no existe entre ellos la quiralidad o la helicidad, entonces:
    No hay Higgs zurdos ni derechos y ¿todos son “estériles”?
  • Como no tiene carga eléctrica, no puede ser acelerado por un campo eléctrico o un campo magnético (Fuerza de Lorentz igual cero).
    En esas circunstancias viajarían en línea recta (
    Primera ley de Newton).
  • La masa reportada es la mayor de todas las partículas elementales (m = 126 GeV/c2).
    ¿Contribuyen de alguna manera (por ser bosones) a la masa de una estrella de neutrones, o de un agujero negro?
  • No son fermiones, no son pues los supuestos constituyentes de la materia conocida del universo.
    ¿Son los principales constituyentes de la “
    materia oscura”?
  • Si se interpreta la masa reportada, simplemente como pura energía, de manera similar al fotón (masa en reposo igual cero):
    Podría desplazarse a la velocidad de la luz, pues no hay problema con su masa relativista (m= E/c2)
    ¿Contribuyen a la “
    energía oscura” del universo?
  • Pero si la masa reportada se interpreta como masa en reposo m0, entonces
    No puede alcanzar la velocidad de la luz, ya que si lo hiciera se presentaría una inconsistencia, pues su masa relativista se haría infinita m = m0/√(1-v2/c2).
  • Como tiene masa y velocidad, tiene cantidad de movimiento (momento lineal) p = mv.
    Si colisionara con fermiones, o con otros bosones, ¿se conservaría o no la energía cinética? (colisiones elásticas e inelásticas).
  • Supongo que se les puede aplicar la ecuación de de Broglie (λ = h/p).
    ¿Qué significado tiene la longitud de onda (
    λ) asociada a la partícula Ho?
Dejo de último las interrogantes que creo más difíciles. Supongo que encontrará en la red algunas explicaciones, incluyendo símiles clásicos. Tenga cuidado, la mecánica cuántica por lo general no tiene paralelismo con la mecánica clásica.
  • El bosón de Higgs se propuso como la partícula de intercambio en el campo de Higgs, la cual proporciona la masa a los fermiones,
  • ¿Cómo lo hace?
  • ¿Cómo se proporciona la masa a sí mismo?
Si puede ayudarme a despejar aunque sea un poco mis interrogantes, se lo agradezco.
Desde luego podemos conversar todo lo que guste, para aprender, o simplemente para divertirnos.

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