Стабильны ли электрослабые частицы?

Фотоны, [связанные] с электромагнитной силой, стабильны; в то время как бозоны W и Z, которые [связаны] со слабым взаимодействием, недолговечны. Я предполагаю, что высокотемпературные электрослабые частицы, сочетающие в себе электромагнитное взаимодействие и слабое взаимодействие, стабильны, как фотоны; в то время как бозоны W и Z с коротким временем жизни появляются только тогда, когда это необходимо для распада. Кто-нибудь из присутствующих достаточно знаком с исследованиями электрослабых частиц, чтобы знать, стабильны они или нет?

Ни фотоны не состоят из электромагнитного взаимодействия, ни бозоны W/Z не состоят из слабого взаимодействия. Эти заявления бессмысленны. Более того, я не слышал ничего подобного «электрослабым частицам», хотя верно, что достаточно высокие температуры, до электрослабого фазового перехода, слабые и электромагнитные силы были «объединены» в единую электрослабую силу в очень точном смысле. Под «электрослабыми частицами» вы имеете в виду частицы стандартной модели, тогда, конечно, все частицы стандартной модели нестабильны (например, мюон, частица тау и т. д.).
Просто, чтобы (возможно) уточнить ваш вопрос. Вы думали или читали об этом угле смешивания Вайнберга ?

Ответы (2)

Не имеет особого смысла говорить, что фотоны созданы из электромагнитного взаимодействия или что бозоны W и Z созданы из слабого взаимодействия , хотя, безусловно, верно, что эти частицы являются калибровочными бозонами, связанными с этими взаимодействиями. Однако основная причина стабильности фотона заключается в том, что он не имеет массы.

Изолированная безмассовая частица не может распасться на массивные частицы, потому что это не может одновременно сохранять и энергию, и импульс. А безмассовая частица не может распадаться на безмассовые частицы, за исключением особых обстоятельств, потому что собственное время безмассовой частицы всегда равно нулю. Исключение составляют случаи, когда продукты распада взаимодействуют друг с другом, например, (безмассовый) глюон может распасться на два (безмассовых) глюона. Однако это может относиться только к системам, демонстрирующим замкнутость — признаюсь, я не уверен в этом.

Выше электрослабого перехода ни фотоны, ни Вт ± и Z частицы существуют. Вместо этого мы получаем три калибровочных бозона, Вт 1 , Вт 2 и Вт 3 частицы, связанные с С U ( 2 ) симметрия и один калибровочный бозон, Б частица, связанная с U ( 1 ) симметрия. Все четыре частицы не имеют массы и поэтому стабильны, как фотон.

Электрослабые частицы — это бозоны со слабым изоспином и слабым гиперзарядом. Они могут существовать, когда среднее значение вакуума поля Хиггса равно нулю. Они безмассовы и стабильны. Наши хорошо известные фотоны, частицы W и Z на самом деле представляют собой смеси этих электрослабых частиц.

См. также этот вопрос .