bosão de Higgs, também chamado de partícula de Higgs, partícula que é a partícula portadora, ou bosão, do campo de Higgs, um campo que permeia o espaço e confere todas as partículas subatômicas elementares com massa através de suas interações com eles. The field and the particle—named after Peter Higgs of the University of Edinburgh, one of the physicists who in 1964 first proposed the mechanism—provided a testable hypothesis for the origin of mass in elementary particles., Na cultura popular, o bosão de Higgs é muitas vezes chamado de “partícula de Deus”, após o título de partícula de Deus do físico Nobel Leon Lederman: se o universo é a resposta, Qual é a pergunta? (1993), que continha a afirmação do autor de que a descoberta da partícula é crucial para uma compreensão final da estrutura da matéria.,

Higgs boson de detecção

Evento gravado em 2012 pelo Compact Muon solenoid (CMS) detector no Grande colisor de Hádrons em colisões entre protões em um centro-de-massa, de energia, de 8 de teraelectron volts (TeV). Neste evento havia um par de Z os bosões, um dos quais decomposto em um par de elétrons (linhas verdes e torres verdes), enquanto o outro bóson Z decomposto em um par de muões (linhas vermelhas). A massa combinada dos dois elétrons e dos dois múons era próxima de 126 GeV., Isto implica que uma partícula de massa 126 GEV estava sendo produzida e subsequentemente decaiu para dois bosões Z, exatamente como esperado se a partícula observada fosse o bosão de Higgs.

© 2012 CERN

  • Sabe por que o bóson de Higgs está incluída no modelo padrão ao lado de partículas como elétrons, fótons, quarks e

    Uma explicação de por que o bóson de Higgs está incluída no Modelo Padrão.,

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  • Saiba como o campo de Higgs dá partícula de massa

    Uma explicação de como o campo de Higgs que dá massa de partículas.,

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O campo de Higgs é diferente de outras fundamentais campos, como o campo eletromagnético—que sustentam as forças básicas entre as partículas. Em primeiro lugar, é um campo escalar; isto é, tem magnitude mas nenhuma direção. Isto implica que seu portador, o bosão de Higgs, tem um momento angular intrínseco, ou spin, de 0, ao contrário dos portadores dos campos de força, que têm spin., Em segundo lugar, o campo de Higgs tem a propriedade incomum de que sua energia é maior quando o campo é zero do que quando ele é nonzero. As partículas elementares, portanto, adquiriram suas massas através de interações com um campo de Higgs não-zero Apenas quando o universo arrefeceu e se tornou menos energético no rescaldo do big bang (a hipotética explosão primária na qual o universo se originou). A variedade de massas que caracterizam as partículas subatômicas elementares surge porque diferentes partículas têm diferentes forças de interação com o campo de Higgs.,

o mecanismo de Higgs tem um papel fundamental na teoria eletrofraca, que unifica interações através da força fraca e da força eletromagnética. Explica por que os portadores da força fraca, as partículas W e as partículas Z, são pesados enquanto o portador da força eletromagnética, o fóton, tem uma massa de zero. A evidência Experimental para o bosão de Higgs é uma indicação direta para a existência do campo de Higgs. Também é possível que haja mais de um tipo de bosão de Higgs., Experiments searched for the massive Higgs boson at the highest energy particle-accelerator colliders, in particular the Tevatron at the Fermi National Accelerator Laboratory and the Large Hadron Collider (LHC) at CERN (European Organization for Nuclear Research). Em 4 de julho de 2012, cientistas da LHC anunciaram que tinham detectado um sinal interessante que era provável de um bosão de Higgs com uma massa de 125-126 gigaelectron volts (bilhões de elétrons volts; GeV). Foram necessários dados adicionais para confirmar definitivamente essas observações, e essa confirmação foi anunciada em Março de 2013., Nesse mesmo ano, Higgs e o físico belga François Englert (que também havia proposto o mecanismo de Higgs) compartilharam o Prêmio Nobel de Física.

Higgs boson de produção

Um dos quatro mais importantes maneiras pelas quais os bosões de Higgs são produzidos e, em seguida, decadência no Grande colisor de Hádrons. Dois protões colidindo cada um emite um bóson W. Os dois bósons W então colidem para produzir o bosão de Higgs, que por sua vez decai em dois bósons Z, cada um dos quais então decai em um elétron mais positrão ou muão mais antimuão.,

Encyclopædia Britannica, Inc.

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