Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Squarks )
Перейти к навигации Перейти к поиску

В суперсимметричном расширение к стандартной модели в физике , А сфермион является гипотетическим спин -0 суперпартнер частиц (sparticle) связанной с ним фермионом . [1] [2] У каждой частицы есть суперпартнер со спином, который отличается на1/2. Фермионы в СМ имеют спин1/2и, следовательно, у сфермионов спин 0. [3] [4]

Название «сфермион» был сформирован из общего правила префиксов An «s» на имя его суперпартнера, обозначая , что это ˙s Calar частицы со спином 0. Так , например, электрон суперпартнером «сек является селектроном и верхней Суперпартнер кварка - стоп-скварк .

Одним из следствий суперсимметрии является то, что частицы имеют те же калибровочные числа, что и их SM-партнеры. Это означает, что пары частиц-частиц имеют одинаковый цветовой заряд , слабый изоспиновый заряд и гиперзаряд (и, следовательно, электрический заряд ). Непрерывная суперсимметрия также означает, что пары частиц-частиц имеют одинаковую массу. Очевидно, это не так, поскольку эти частицы уже были бы обнаружены. Таким образом, частицы должны иметь массу, отличную от масс партнеров частиц, и говорят, что суперсимметрия нарушена. [5] [6]

Фундаментальные сфермионы [ править ]

Скварки [ править ]

Скварки (также кваркино) [7] являются суперпартнерами кварков . К ним относятся суп-скварк, sdown-скварк, scharm-скварк, sstrange скварк, стоп-скварк и sbottom squark.

Слептоны [ править ]

Слептоны - суперпартнеры лептонов . К ним относятся селектрон, смуон, стау и соответствующие им вкусы снейтрино. [8]

См. Также [ править ]

  • Минимальная суперсимметричная стандартная модель (MSSM)

Ссылки [ править ]

  1. ^ Хэ-шэн, Чен; Дуншэн, Ду; Вэйгуо, Ли (2005). Физика высоких энергий: Ичеп 2004 - Материалы 32-й Международной конференции (в 2-х томах) . World Scientific. п. 109. ISBN 9789814481274. Проверено 30 сентября 2019 .
  2. ^ Масаюки, Nakahata; Y, Itow; Масато, Сиодзава (2004). Колебания нейтрино и их происхождение, Материалы 4-го международного семинара . World Scientific. ISBN 9789814485586. Проверено 30 сентября 2019 .
  3. ^ Баер, Ховард; Тата, Ксеркс (2006). Слабомасштабная суперсимметрия: от суперполей к событиям рассеяния . Издательство Кембриджского университета. п. 129. ISBN 9781139455077. Проверено 30 сентября 2019 .
  4. ^ Клайн, Дэвид Б. (1997). Нейтральные токи, меняющие вкус: исследования настоящего и будущего: материалы симпозиума . World Scientific. п. 229. ISBN 9789814545822. Проверено 30 сентября 2019 .
  5. ^ Шеймус, Хегарти; Кейт, Поттер; Эмануэль, Quercigh (1992). Объединенный международный лептон-фотонный симпозиум и еврофизическая конференция по физике высоких энергий - Lp-hep '91 (в 2-х томах) . World Scientific. п. 500. ISBN 9789814555531. Проверено 30 сентября 2019 .
  6. Халил, Шаабан; Моретти, Стефано (2017). Суперсимметрия за гранью минимума: от теории к эксперименту . CRC Press. ISBN 9781315350875. Проверено 30 сентября 2019 .
  7. ^ Хлопов, Максим Ю. (1999). Космочастиц. Физика . World Scientific. п. 53. ISBN 978-981-02-3188-0. Проверено 23 июня 2020 .
  8. ^ Масаюки, Nakahata; Y, Itow; Масато, Сиодзава (2004). Колебания нейтрино и их происхождение, Материалы 4-го международного семинара . World Scientific. п. 442. ISBN. 9789814485586. Проверено 30 сентября 2019 .
  • Мартин, Стивен, П. (2011). «Праймер суперсимметрии» . Продвинутая серия по направлениям физики высоких энергий . 18 : 1–98 . arXiv : hep-ph / 9709356 . DOI : 10.1142 / 9789812839657_0001 . ISBN 978-981-02-3553-6. S2CID  118973381 .