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Fermiones y bosones.
Sobre el bosón de Higgs (H0), tengo más
preguntas, enigmas e inquietudes, que respuestas.Fermiones y bosones.
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?
- 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?
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