Il bosone di Higgs è una particella fondamentale del modello standard. Ma la teoria delle stringhe è una piattaforma teorica che va oltre il modello standard. Il bosone di Higgs non è più una particella ipotetica perché l'esistenza di Higgs è già stata confermata. Ma la teoria delle stringhe non è una teoria completamente sviluppata. È ancora in fase di sviluppo. Il bosone di Higgs è la particella che dà massa alle altre particelle. La teoria delle stringhe non è una soluzione per una singola domanda, ma è un tentativo di spiegare tutte le interazioni fondamentali e anche il modo in cui è fatta la materia. Questa è la principale differenza tra Higgs Boson e la teoria delle stringhe.
Questo articolo spiega,
1. Cos'è il Bosone di Higgs: definizione, teoria / concetti
2. Cos'è la teoria delle stringhe: definizione, teoria / concetti
3. Qual è la differenza tra Higgs Boson e String Theory
In fisica, tutti i portatori di forza sono bosoni e quindi obbediscono alle statistiche di Bose-Einstein. A differenza dei fermioni, i bosoni hanno spin interi. Esistono diversi tipi di bosoni, in particolare bosoni compositi, W+, W-, Z0, gluoni, fotoni, gravitoni e Higgs. Secondo il modello standard, i fotoni e i gluoni sono considerati le particelle di mediazione rispettivamente in elettromagnetica e forti interazioni. Inoltre, W+- e i bosoni Z sono le particelle mediatrici nell'interazione debole. Inoltre, il gravitone è considerato il vettore di forza nell'interazione gravitazionale.
Il bosone di Higgs, noto anche come il Particella di Dio, è un bosone con zero spin. Prende il nome da un fisico britannico; Peter Higgs. Higgs è una particella fondamentale senza carica elettrica o carica di colore. Normalmente è indicato dal simbolo "H 0”. Anche se l'Higgs è una particella mediatrice, non è un vettore di forza dell'interazione fondamentale.
Secondo i concetti di fisica delle particelle, le particelle mediatrici o portatori di forza mediano le interazioni con i loro rispettivi campi. Per esempio, il fotone media le interazioni con il campo elettromagnetico, ed è un'eccitazione quantistica del campo elettromagnetico. Allo stesso modo, il bosone di Higgs media con il campo di Higgs, ed è un'eccitazione quantistica del campo di Higgs. Secondo il modello standard, il bosone di Higgs interagisce con il campo di Higgs e fornisce a tutte le altre particelle fondamentali la massa. Pertanto, questo meccanismo è considerato uno dei fenomeni più importanti nella scienza.
A differenza del fotone, le masse di gravitoni o gluoni invarianti sono pari a zero; il bosone di Higgs è una particella massiccia con una massa nell'intervallo di 125 GeV / c2 -126 GeV / c2. Pertanto, è necessaria una grande quantità di energia per creare un bosone di Higgs. In un acceleratore di particelle, le particelle cariche vengono accelerate e colpiscono l'una contro l'altra. Di conseguenza, l'energia delle particelle viene convertita in massa secondo l'equazione di Einstein E = mc2 . Per creare un bosone di Higgs, un acceleratore di particelle deve essere in grado di accelerare le particelle molto vicino alla velocità della luce perché il bosone di Higgs è una particella enorme. Tuttavia, nel 2013, il Large Hadron Collider (LHC) del CERN annunciò che erano riusciti a scoprire la particella di Higgs. Anche se il modello standard non è una storia completamente accettabile di materia ed energia, l'esistenza della particella di Higgs ha confermato alcune altre importanti previsioni del modello standard: l'esistenza del campo di Higgs, il meccanismo di Higgs e il modo in cui le particelle acquisiscono il loro massa.
Higgs è una particella molto instabile. È stato osservato che le particelle di Higgs decadono in due bosoni Z, due bosoni W o due fotoni immediatamente dopo la loro creazione.
Secondo il modello standard, la particella di Higgs era un ipotetico bosone fino a quando non fu scoperto nel 2013, che dà massa a tutte le particelle fondamentali. Pertanto, la scoperta della particella di Higgs (2012-2013) ha risolto il puzzle più profondo del modello standard. L'Higgs non è più una particella ipotetica ma una realtà. La scoperta del bosone di Higgs è considerata una pietra miliare nella fisica delle particelle fondamentali e anche come un punto di riferimento della storia umana.
Riepilogo delle interazioni tra alcune particelle descritte dal Modello standard
Entro il 1950, le due teorie radicali; La teoria della relatività di Einstein e la fisica quantistica sembravano essere sufficienti per spiegare la maggior parte dei fenomeni fisici osservati nell'universo. Le due teorie sono state usate per spiegare le cose dall'origine dell'universo al destino ultimo degli oggetti cosmologici. Tuttavia, a poco a poco, gli scienziati si sono resi conto che le due teorie non erano sufficienti per spiegare alcuni fenomeni e caratteristiche osservati. Quindi, hanno dovuto sviluppare una nuova teoria che potesse spiegare quelli che non potevano essere spiegati dalla fisica quantistica o dalla teoria della relatività. Il primo tentativo è stato il modello standard che spiega tutte le particelle fondamentali, di cui è fatta la materia. Il modello ha anche spiegato tutte le interazioni fondamentali nell'universo con un'unica eccezione; l'interazione gravitazionale non è stata inclusa in questo modello standard. Pertanto, il modello standard non è una teoria completamente unificata. Ci si rese conto che combinare l'interazione gravitazionale con altre tre interazioni fondamentali era difficile.
La teoria delle stringhe è un modello teorico basato su oggetti fondamentali monodimensionali. Questi oggetti sono noti come stringhe in quanto si ritiene che siano unidimensionali. Nella teoria delle stringhe, le stringhe possono vibrare in diversi stati vibrazionali. Anche se le stringhe sono unidimensionali, sembrano particelle mentre vibrano. Diversi stati vibrazionali di stringhe corrispondono a diversi tipi di particelle di cui massa, spin, carica e altre proprietà sono giudicate dagli stati vibrazionali delle corde. Uno degli stati vibrazionali della stringa corrisponde alla particella mediatrice dell'interazione gravitazionale chiamata "gravitone". Pertanto, la teoria delle stringhe è considerata una teoria della gravità quantistica. La teoria delle stringhe include tutte le interazioni fondamentali.
Le stringhe nelle teorie delle stringhe possono essere stringhe chiuse o aperte o entrambe. Si può iniziare a sviluppare una teoria delle stringhe da qualsiasi tipo di queste stringhe. Se vuole sviluppare una teoria delle stringhe solo per i bosoni, è una teoria delle stringhe bosoniche. Una teoria delle stringhe bosoniche spiega tutte le interazioni fondamentali tranne la materia. La teoria delle stringhe bosoniche è una teoria di 26 dimensioni. Ma se qualcuno vuole sviluppare una teoria delle stringhe che sia in grado di spiegare tutte le interazioni fondamentali e la materia, è necessaria una speciale simmetria tra i bosoni (portatori di forza) e i fermioni (particelle di materia) chiamati "supersimmetria". Tale teoria delle stringhe è conosciuta come una "teoria delle superstringhe". Esistono cinque tipi di teorie sulle superstringhe e sono ancora in fase di sviluppo. L'ultima rivoluzione nella teoria delle stringhe è "la teoria M" che è ancora in fase di sviluppo.
Una sezione trasversale di una varietà californiana di Calabi-Yau
Bosone di Higgs: Il bosone di Higgs è la particella che dà massa alle altre particelle.
Teoria delle stringhe: La teoria delle stringhe è un modello teorico che cerca di spiegare il modo in cui è composta la materia, le interazioni fondamentali, ecc.
Bosone di Higgs: L'esistenza del bosone di Higgs è stata confermata.
Teoria delle stringhe: La teoria delle stringhe è ancora in fase di sviluppo.
Bosone di Higgs: Alcuni fisici credono che ci possa essere più di un bosone di Higgs.
Teoria delle stringhe: Esistono diversi tipi di teorie delle stringhe.
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