bosón de Higgs, también llamado partícula de Higgs, partícula que es la partícula portadora, o bosón, del campo de Higgs, un campo que impregna el espacio y dota de masa a todas las partículas subatómicas elementales a través de sus interacciones con ellas. El campo y la partícula—llamada así por Peter Higgs de la Universidad de Edimburgo, uno de los físicos que en 1964 propuso por primera vez el mecanismo—proporcionaron una hipótesis comprobable para el origen de la masa en partículas elementales., En la cultura popular, el bosón de Higgs a menudo se llama la «partícula de Dios», por el título de la partícula de Dios del físico Nobel Leon Lederman: si el universo es la respuesta, ¿Cuál es la pregunta? (1993), que contenía la afirmación del autor de que el descubrimiento de la partícula es crucial para una comprensión final de la estructura de la materia.,

detección de bosones de Higgs

evento registrado en 2012 por el detector compacto de solenoide de muón (CMS) en el Gran Colisionador de Hadrones en colisiones protón-protón en un centro de energía de masa de 8 teraelectron volts (TEV). En este evento hubo un par de bosones Z, uno de los cuales decayó en un par de electrones (líneas verdes y torres verdes) mientras que el otro bosón Z decayó en un par de muones (líneas rojas). La masa combinada de los dos electrones y los dos muones era cercana a 126 GeV., Esto implica que una partícula de masa de 126 GeV se estaba produciendo y posteriormente decayendo a dos bosones Z, exactamente como se esperaba si la partícula observada fuera el bosón de Higgs.

© 2012 CERN

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el campo de Higgs es diferente de otros campos fundamentales—como el campo electromagnético—que subyacen a las fuerzas básicas entre partículas. Primero, es un campo escalar; es decir, tiene magnitud pero no Dirección. Esto implica que su portador, el bosón de Higgs, tiene un momento angular intrínseco, o espín, de 0, a diferencia de los portadores de los campos de fuerza, que tienen espín., Segundo, el campo de Higgs tiene la inusual propiedad de que su energía es mayor cuando el campo es cero que cuando es distinto de cero. Por lo tanto, las partículas elementales adquirieron sus masas a través de interacciones con un campo de Higgs distinto de cero solo cuando el universo se enfrió y se volvió menos energético después del big bang (la hipotética explosión primaria en la que se originó el universo). La variedad de masas que caracterizan a las partículas subatómicas elementales surge porque diferentes partículas tienen diferentes fortalezas de interacción con el campo de Higgs.,

el mecanismo de Higgs tiene un papel clave en la teoría electrodébil, que unifica las interacciones a través de la fuerza débil y la fuerza electromagnética. Explica por qué los portadores de la fuerza débil, las partículas W y las partículas Z, son pesados mientras que el portador de la fuerza electromagnética, el fotón, tiene una masa de cero. La evidencia Experimental del bosón de Higgs es una indicación directa de la existencia del campo de Higgs. También es posible que haya más de un tipo de bosón de Higgs., Los experimentos buscaron el bosón de Higgs masivo en los colisionadores de acelerador de partículas de mayor energía, en particular el Tevatron en el Laboratorio Nacional de Aceleradores de Fermi y el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear). El 4 de julio de 2012, científicos del LHC anunciaron que habían detectado una señal interesante que probablemente provenía de un bosón de Higgs con una masa de 125-126 gigaelectrones voltios (mil millones de electrones voltios; GeV). Se necesitaban más datos para confirmar definitivamente esas observaciones, confirmación que se anunció en marzo de 2013., Ese mismo año Higgs y el físico belga François Englert (que también había propuesto el mecanismo de Higgs) compartieron el Premio Nobel de Física.

producción de bosones de Higgs

una de las cuatro formas más importantes en las que se producen los bosones de Higgs y luego se descomponen en el Gran Colisionador de Hadrones. Dos protones que chocan emiten cada uno un bosón W. Los dos bosones W chocan para producir el bosón de Higgs, que a su vez decae en dos bosones Z, cada uno de los cuales decae en un electrón más positrón o muón más antimuón.,

Encyclopædia Britannica, Inc.

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