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#素粒子物理学の基礎> 41 #素粒子 │ ├#ボーズ粒子 │├#ゲージ粒子(力を伝える) │└#ヒッグス粒子(質量を生む) │ └#フェルミ粒子(物質を構成) ├#クォーク★ │(#強い核力 と相互作用) └#レプトン   (強い核力と相互作用なし) #量子色力学 はクォーク間に働く力の理論.

素粒子物理学たん (素粒子論たん。原子核物理・量子力学の学術たん)@particle_ph_tan

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p7より引用: 『#電磁相互作用#弱い相互作用 を統一した #電弱理論 では, #粒子#質量 を与えるために #スピン 0 の #スカラー粒子 が 最低1個は必要である。 この粒子は #ヒッグス粒子 と呼ばれる。』

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#素粒子物理学の基礎> 36 #電弱統一理論 整理: #電弱相互作用 │ │#ヒッグス粒子 との │相互作用の有無で │①②に分化 │ ├→①#電磁場 │  ├#電場 │  └#磁場 │ └→②#弱い核力#電磁気力#弱い力 に続き, #強い核力 を統一する試みも 次ツイから見てみましょう.

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(1997) p2より: 『#標準理論 自身 まだ #確認 されなければ ならない点を持っている. #最大 のものは #ヒッグス粒子 の存在.』 ↓ ヒッグス粒子は #2012年 に CERNのLHCで発見され #2013年 にノーベル賞. icepp.s.u-tokyo.ac.jp/elementarypart… .

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#素粒子物理学の基礎> 34 #電弱統一理論 続: 宇宙の温度が少し冷えた時, 真空が相転移し #ゲージ対称性 の破れが発生. この時 ①#光子#ヒッグス粒子 と相互作用せず質量0のまま. ②#ウィークボソン はヒッグス粒子と相互作用し質量を得た. ↓ #電磁気力#弱い核力 の違いが誕生

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#素粒子物理学の基礎> 33 #電弱統一理論 続き: 宇宙の初期段階で ・原始の #光子 と ・原始の #ウィークボソン は ともに質量ゼロで #光速 で飛び回っており 全く同じように振舞い 区別されなかった. この時 #真空 中には, 質量を与える素粒子である #ヒッグス粒子 が詰まっていた.

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#素粒子物理学の基礎> 32 #電弱相互作用 の続き: 電磁気力のゲージ粒子(#光子): 質量なし 弱い核力のゲージ粒子(#ウィークボソン): 質量あり …という違いがあっても この2つの力を統一したい. そこで導入された仕組みが #ヒッグス機構 (#ヒッグス粒子). ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92… .

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#素粒子と原子核の本> 「素粒子物理学を楽しむ本」(2013藤本) p201~202に #LHC#ヒッグス粒子 を 実験で確認した経緯が. ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92… #2012年 #新粒子#発見 と発表. ヒッグス粒子かどうか未確定. #2013年 その新粒子がヒッグス粒子 である事を #強く示唆 と発表.

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#素粒子と原子核の本> 「素粒子物理学を楽しむ本」(学研2013藤本) p53より引用: 『#ヒッグス粒子#宇宙 に満ちていて, そこをWやZなどの #素粒子 が飛ぶと #抵抗 が生じ, 素粒子は #質量 を持つようになる。 …だから,#ヒッグス を 現代版 #エーテル という人もいる。』

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#素粒子論の基礎試験> 28 ▶ #素粒子論の基礎知識のテスト_回答編 (19)#電磁気力#弱い核力 は宇宙誕生後 #ヒッグス機構 でどう分化? 宇宙誕生後「#ゲージ対称性 の破れ」が生じ #光子#ヒッグス粒子 と作用せず質量0のまま. #ウィークボソン はヒッグス粒子と作用し質量を得た.

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#素粒子論の基礎試験> 27 ▶#素粒子論の基礎知識のテスト_回答編 (18)#ヒッグス粒子 とは何か簡単に. 質量を与える #素粒子 と呼ばれる. ヒッグス粒子は ・ #電磁気力 のゲージ粒子である #光子 とは相互作用せず ・ #弱い核力 のゲージ粒子である #ウィークボソン とは相互作用する.

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#パーティクル・フィーバー ~人類はヒッグス粒子を見た~ [DVD]: dvdtuhan.visualfan.com/Entry/1282/ 科学史上の金字塔といわれる「#ヒッグス粒子 の発見」。 たったひとつの素粒子を追い続ける世界最先端の科学者たちの情熱、葛藤、 そして知られざる日常を記録した異色のドキュメンタリー映画! pic.x.com/qaut3s6mmp

東雲カオル@Sinonome_Kaoru

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#素粒子論の基礎試験> 6 ▶#素粒子論の基礎知識のテスト 「電弱統一」編: (16)#電弱統一理論 を構築した3人の名は? (17)#電磁気力#弱い核力 の各 #ゲージ粒子 の決定的な差は? (18)#ヒッグス粒子 とは何か簡単に. (19)電磁気力と弱い力は宇宙誕生後 #ヒッグス機構 でどう分化した?

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#素粒子と原子核の参考書> 「高エネルギー物理学実験」(丸善出版1997真木) p239より 『これからはトップクォークの 色々な性質を調べる 新しい努力が始まる. 精度が上がれば #標準理論 で予言されていながら いまだに見つかっていない #ヒッグス粒子 も…』 ※2012年にヒッグス粒子検出

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