Ist die Masse des ZZZ auf die Vermischung mit dem Photon „Vorläufer“ BBB oder auf die Wechselwirkung mit dem Higgs zurückzuführen?

Ich möchte etwas klarstellen, was ich nicht zu verstehen scheine. Früher habe ich gelesen, dass das Photon A und das Z Boson sind (verschiedene) Linearkombinationen zwischen den W 0 (vorher neutrales schwaches Boson S U ( 2 ) brechen) und die B ("Photonenvorläufer" vor S U ( 2 ) Symmetriebruch).

Heutzutage ist es üblicher zu sagen, dass die Z erhält seine Masse vom Higgs durch Yukawa-Kopplung.

Welcher Blickwinkel ist der richtige? Was ist falsch oder unvollständig in der vorherigen Beschreibung? Wo genau funktioniert das Z Masse kommen - und liegt es an der Higgs-Masse oder nicht?

nein, die Z-Masse kommt nicht von der Yukawa-Kopplung (Yukawa-Kopplung bedeutet eine Kopplung zwischen einem Skalar und 2 Fermionen, während das Z-Boson ein Spin-1-Boson ist). Es kommt von der Eichwechselwirkung, dem Higgs-Boson, das sowohl eine schwache Hyperladung als auch schwache Isospin-Quantenzahlen trägt.
Paganini, danke. Was ist also der genaue Ursprung der Z-Masse? Und spielt das Higgs eine Rolle bei der Masse des Z oder nicht?

Antworten (3)

Zusammenfassen:

  • Es ist richtig, dass das Photon und die Z Boson sind Linearkombinationen von W 0 Und B .

  • Der Z 0 (und das W ± ) erhalten ihre Masse über den Higgs-Mechanismus, also den Vakuumerwartungswert des Higgs, zu dem beide B Und W Bosonenpaar.

  • Der Z Die Masse bezieht sich auf den Higgs- Vakuumerwartungswert (VEV), nicht auf die Higgs- Masse . (Diese beiden sind verwandt, aber nicht gleich. Wir kannten den Wert des Higgs-VEV, bevor wir die Higgs-Masse kannten.)

  • Das hat nichts mit Yukawa-Kopplungen zu tun – diese sind eine separate Facette des Higgs-Mechanismus und liefern den geladenen Leptonen und Quarks Massen. (Im Allgemeinen koppelt eine Yukawa-Kopplung zwei Fermionen und einen Skalar. Es sind keine Eichbosonen beteiligt.)

  • Als Nebenbemerkung ist der Higgs-Mechanismus nicht für alle beobachteten Massen verantwortlich. Insbesondere die Massen von Hadronen (wie Protonen und Neutronen) sind überwiegend auf die starke Wechselwirkung zurückzuführen.

Wirklich nette Antwort.

Das Z-Boson erhält wie das W-Boson Masse über den Higgs-Mechanismus. Die Vermischung zwischen den Eichfeldern SU(2) und U(1) ist der Grund, warum die Z-Masse und die W-Masse nicht identisch sind:

M Z = M W cos θ W

Wo θ W ist der schwache Mischungswinkel.

An Ihren Ausführungen scheint mir grundsätzlich nichts falsch zu sein, daher sehe ich auch keine Widersprüche. Die elektroschwache Vereinigung besagt, dass, wie Sie sagten, die Z und das γ sind verschiedene Linearkombinationen von B 0 Und W 0 . Das funktioniert alles sehr gut, es gibt nur das Problem der Massen, das dann durch den Higgs-Mechanismus behoben wird.

.... aber es ist falsch, die Masse des Z Yukawa-Kupplungen zuzuschreiben!