Neutralino

Neutralino  ( 0
)
En familie Fermion
Gruppe Superpartner , Majorana fermion
Deltager i interaktioner Svag interaktion , tyngdekraft [1]
Antipartikel 0
(dvs. til sig selv ( ægte neutral partikel ))
Status Hypotetisk
Antal typer 4 ( 0
1
, 0
2
, 0
3
, 0
4
)
Vægt >300 GeV [2]
kvantetal
Elektrisk ladning 0 [3]
baryon nummer 0
Lepton nummer 0
Spin ½ [4] ħ
R-paritet -1 [4]

Neutralinoen  er en af ​​de hypotetiske partikler forudsagt af teorier, der involverer supersymmetri .

Da superpartnerne af Z-boson , foton og Higgs boson (henholdsvis: zino, photino og higgsino - se gaigino ) har de samme kvantetal , blandes de for at danne masseoperator egentilstande kaldet neutralinos. Egenskaberne af neutralino afhænger af, hvilken af ​​komponenterne (zino, photino, higgsino) der dominerer.

Den letteste neutralino er stabil, hvis den er lettere end gravitinoen , og R-pariteten er bevaret. Neutralino deltager kun i svage og gravitationelle interaktioner. Hvis neutralinoen er en stabil eller langlivet partikel, vil den, når den fødes i acceleratoreksperimenter, unddrage sig partikeldetektorer; store tab af energi og momentum i en begivenhed af denne art kan imidlertid tjene som en eksperimentel manifestation af denne partikels fødsel. Stabile relikvieneutralinoer kan påvises ved spredning fra kerner i ikke-acceleratoreksperimenter for at søge efter mørkt stofpartikler .

Den letteste neutralino med en masse på 30-5000 GeV er hovedkandidaten for komponenterne i koldt mørkt stof fra svagt interagerende massive partikler ( WIMP'er ) [5] .

Et af henfaldene af den næststørste neutralino til den letteste, sammen med en lepton og en antilepton : 0
2
l+
+ l
+ 0
1
[6]

Venstrehåndede sliptons bør hovedsageligt henfalde til chargino og neutralino [7] .

Se også

Noter

  1. Den fantastiske verden inde i atomkernen Spørgsmål efter foredraget . Hentet 30. august 2014. Arkiveret fra originalen 15. juli 2015.
  2. Supersymmetri i lyset af LHC-data: hvad skal man gøre nu? Gennemgang af eksperimentelle data . Dato for adgang: 30. august 2014. Arkiveret fra originalen den 9. juli 2014.
  3. Higgs boson opdaget. Hvad er det næste? Scenario 1: supersymmetri . Dato for adgang: 24. februar 2015. Arkiveret fra originalen 3. september 2014.
  4. 1 2 Introduktion Grundlæggende partikler Supersymmetriske partiklers egenskaber . Hentet 30. august 2014. Arkiveret fra originalen 10. august 2014.
  5. Berezinsky V S, Dokuchaev V I, Eroshenko Yu N. Små blodpropper af mørkt stof . Institut for Nuklear Forskning, Russian Academy of Sciences, Moskva. - Side 4. Hentet 4. august 2014. Arkiveret fra originalen 2. maj 2014.
  6. Søg efter supersymmetri i hændelser, der indeholder et dileptonpar med samme smag med modsat fortegn, dyser og stort manglende tværgående momentum i s√=8 TeV pp-kollisioner med ATLAS-detektoren ATLAS Collaboration
  7. N.V. Krasnikov, V.A. Matveev. Søg efter ny fysik på Large Hadron Collider . Institut for Nuklear Forskning, Russian Academy of Sciences, Moskva. - Side 710, 713, 714. Hentet 15. maj 2013. Arkiveret fra originalen 14. september 2013.

Links