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Esfermión

En una extensión supersimétrica del Modelo Estándar (SM) de la física , un esfermión es una hipotética partícula supercompañera (partícula) de espín -0 de su fermión asociado . [1] [2] Cada partícula tiene una supercompañera con espín que difiere por1/2. Los fermiones en el SM tienen espines.1/2y, por tanto, los sfermiones tienen espín 0. [3] [4]

El nombre 'esfermión' se formó mediante la regla general de anteponer una 's' al nombre de su supercompañero, lo que indica que es una partícula escalar con espín 0. Por ejemplo, el supercompañero del electrón es el selectrón y el quark superior. Su supercompañero es el squark stop .

Un corolario de la supersimetría es que las partículas tienen los mismos números de calibre que sus socios SM. Esto significa que los pares partícula-partícula tienen carga del mismo color , carga de isospín débil e hipercarga (y, en consecuencia, carga eléctrica ). La supersimetría ininterrumpida también implica que los pares de partículas-partículas tienen la misma masa. Evidentemente este no es el caso, ya que estas partículas ya habrían sido detectadas. Por lo tanto, las partículas deben tener masas diferentes a las de las partículas asociadas y se dice que la supersimetría está rota. [5] [6]

Esfermiones fundamentales

squarks

Los squarks (también quarkinos) [7] son ​​los supercompañeros de los quarks . Estos incluyen el squark sup, el squark sdown, el squark scharm, el squark extraño, el squark stop y el squark sbottom.

dormilones

Los sleptones son los supercompañeros de los leptones . Estos incluyen los sabores selectrón, smuon, stau y sus correspondientes sneutrinos. [8]

Ver también

Referencias

  1. ^ He-sheng, Chen; Dongsheng, Du; Weiguo, Li (2005). Física de altas energías: Ichep 2004 - Actas de la 32ª Conferencia Internacional (en 2 volúmenes). Científico mundial. pag. 109.ISBN​ 9789814481274. Consultado el 30 de septiembre de 2019 .
  2. ^ Masayuki, Nakahata; Y, Itow; Masato, Shiozawa (2004). Oscilaciones de neutrinos y su origen, actas del cuarto taller internacional. Científico mundial. ISBN 9789814485586. Consultado el 30 de septiembre de 2019 .
  3. ^ Baer, ​​Howard; Tata, Jerjes (2006). Supersimetría de escala débil: de supercampos a eventos de dispersión. Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 129.ISBN 9781139455077. Consultado el 30 de septiembre de 2019 .
  4. ^ Cline, David B (1997). Corrientes neutras que cambian el sabor: estudios presentes y futuros: actas del simposio. Científico mundial. pag. 229.ISBN 9789814545822. Consultado el 30 de septiembre de 2019 .
  5. ^ Seamus, Hegarty; Keith, alfarero; Emanuele, Quercigh (1992). Simposio internacional conjunto de leptones-fotones y conferencia de eurofísica sobre física de altas energías - Lp-hep '91 (en 2 volúmenes). Científico mundial. pag. 500.ISBN 9789814555531. Consultado el 30 de septiembre de 2019 .
  6. ^ Khalil, Shaaban; Moretti, Stefano (2017). Supersimetría más allá de la minimalidad: de la teoría al experimento. Prensa CRC. ISBN 9781315350875. Consultado el 30 de septiembre de 2019 .
  7. ^ Khlopov, Maxim Yu. (1999). Física de cosmopartículas. Científico mundial. pag. 53.ISBN 978-981-02-3188-0. Consultado el 23 de junio de 2020 .
  8. ^ Masayuki, Nakahata; Y, Itow; Masato, Shiozawa (2004). Oscilaciones de neutrinos y su origen, actas del cuarto taller internacional. Científico mundial. pag. 442.ISBN 9789814485586. Consultado el 30 de septiembre de 2019 .