Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs

Table des matières:

Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs
Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs

Vidéo: Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs

Vidéo: Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs
Vidéo: Le boson de Higgs et l'origine de la masse (5 niveaux d'explication) 2024, Juillet
Anonim

La principale différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs est que les bosons de jauge ont un spin de 1, tandis que les bosons de Higgs ont un spin nul.

Les bosons de jauge et les bosons de Higgs sont des particules bosoniques dont nous discutons sous les particules élémentaires en physique des particules.

Qu'est-ce que le boson de jauge ?

Le boson de jauge est une forme de vecteur de force qui peut transporter n'importe laquelle des interactions fondamentales de la nature appelées forces. C'est un type de particule bosonique. Habituellement, les interactions des particules élémentaires peuvent être décrites par une théorie de jauge car elles ont tendance à interagir les unes avec les autres par l'échange de bosons de jauge. Ces particules agissent comme des particules virtuelles.

Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs
Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs

Figure 01: Différentes particules élémentaires

Généralement, les bosons de jauge que nous connaissons ont un spin de 1. Par conséquent, nous pouvons dire que tous les bosons de jauge sont des bosons vecteurs. De plus, ces particules bosoniques sont différentes des autres types de particules bosoniques telles que les bosons de Higgs, les mésons, etc.

Lorsque l'on considère le modèle standard de la physique des particules, nous pouvons reconnaître 4 principaux types de bosons de jauge comme les photons, les bosons W, les bosons Z et les gluons. Les photons sont des particules qui portent des interactions électromagnétiques, tandis que les bosons W et Z ont tendance à porter des interactions faibles, et les gluons peuvent porter des interactions fortes. Cependant, nous ne pouvons pas trouver de gluons isolés car ils sont soumis à un confinement de couleur (les particules chargées de couleur ne peuvent pas être isolées; ainsi, nous ne pouvons pas observer directement ces particules dans des conditions normales).

Qu'est-ce que le boson de Higgs ?

Le boson de Higgs est une particule élémentaire produite par l'excitation quantique du champ de Higgs. Le champ de Higgs est l'un des domaines de la théorie de la physique des particules. Nous pouvons identifier une particule de boson de Higgs comme un boson scalaire massif ayant un spin nul et aucune charge électrique. De plus, il n'a pas de charge de couleur. Nous pouvons identifier cette particule comme un boson très instable qui peut facilement se désintégrer immédiatement en d'autres particules. Cette particule a été nommée d'après le physicien Peter Higgs pour la découverte.

Différence clé - boson de jauge vs boson de Higgs
Différence clé - boson de jauge vs boson de Higgs

Figure 02: Peter Higgs qui a inventé les bosons de Higgs

Considérant la production d'une particule de boson de Higgs, nous pouvons la produire d'une manière très similaire à la production d'autres particules dans un collisionneur de particules. Ici, nous devons accélérer un grand nombre de particules afin d'obtenir des énergies extrêmement élevées et extrêmement proches de la vitesse de la lumière, ce qui leur permet de s'écraser. En raison des énergies extrêmes de ces collisions, nous pouvons parfois obtenir les particules ésotériques souhaitées.

Quelle est la différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs ?

Les bosons de jauge et les bosons de Higgs sont deux types différents de particules bosoniques qui font partie des particules élémentaires de matière. Le boson de jauge est une forme de porteur de force qui peut transporter n'importe laquelle des interactions fondamentales de la nature appelées forces, tandis que le boson de Higgs est une particule élémentaire produite par l'excitation quantique du champ de Higgs. De plus, la principale différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs est que les bosons de jauge ont un spin de 1, alors que le spin des bosons de Higgs est nul.

L'infographie ci-dessous répertorie les différences entre le boson de jauge et le boson de Higgs sous forme de tableau.

Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs sous forme tabulaire
Différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs sous forme tabulaire

Résumé – Boson de jauge vs boson de Higgs

Les bosons de jauge et les bosons de Higgs sont des particules élémentaires. Les bosons de jauge ont été nommés d'après le scientifique Paul Dirac tandis que les bosons de Higgs ont été nommés d'après le physicien Peter Higgs qui les a découverts. La principale différence entre le boson de jauge et le boson de Higgs est que les bosons de jauge ont un spin de 1, alors que le spin des bosons de Higgs est nul.

Conseillé: