Угол Вайнберга
У́гол Ва́йнберга, или у́гол сме́шивания сла́бого взаимоде́йствия, — параметр в теории электрослабого взаимодействия Вайнберга — Салама, обычно обозначающийся θW, один из свободных параметров Стандартной модели элементарных частиц. Это угол, на который спонтанное нарушение электрослабой симметрии поворачивает начальную плоскость нейтральных векторных бозонов W0
и B0, создавая в результате Z0-бозон и фотон.

Каждое из слагаемых оператора нейтрального тока представляет собой сумму векторного оператора с множителем и аксиального оператора с множителем , где — третья проекция так называемого слабого изотопического спина, — электрический заряд частицы, — угол Вайнберга. Угол определяет структуру нейтральных токов и связь между константами g и e слабого и электромагнитного взаимодействий соответственно:
- .
Угол Вайнберга также задаёт отношение между массами W±- и Z0-бозонов:
Угол Вайнберга может быть выражен через константы связи групп и (cлабый изотопический спин g и слабый гиперзаряд g′ соответственно):
- ; .
Значение θW является «бегущей константой», то есть зависит от передачи импульса Q в реакции, в которой оно измеряется. Эта зависимость является ключевым предсказанием теории электрослабых взаимодействий. Наиболее точные измерения выполнены в экспериментах на электрон-позитронных коллайдерах при значении Q = 91,2 ГэВ/c, соответствующем массе Z-бозона.
На практике более часто используется квадрат синуса угла Вайнберга, sin2 θW. На 2004 год наилучшая оценка этой величины sin2 θW = 0,23120 ± 0,00015 (при Q = 91,2 ГэВ/c, в рамках модифицированной схемы минимального вычитания). Эксперименты по изучению несохранения чётности в атомных переходах (т.е. при околонулевой передаче импульса) дают значение угла Вайнберга с гораздо худшей точностью, не позволяющей определить зависимость бегущей константы от энергии. В эксперименте по изучению асимметрии [англ.] при Q = 0,16 ГэВ/c установлено значение sin2 θW = 0,2397 ± 0,0013, достоверно отличающееся от вышеприведённого значения, полученного при высоких энергиях, и позволяющее установить зависимость угла Вайнберга от энергии.
В эксперименте LHCb на Большом адронном коллайдере в протон-протонных столкновениях при 7—8 ТэВ было получено значение эффективного угла Вайнберга sin2 θeff
W = 0,23142, однако передача импульса в этом измерении определяется энергией столкновения партонов, которая близка к массе Z-бозона.
Последняя редакция стандартного набора фундаментальных констант CODATA-2014 даёт значение
Следует отметить, что конкретное значение угла Вайнберга является не предсказанием Стандартной модели, а её свободным параметром. В настоящее время не существует общепризнанной теории, отвечающей на вопрос, почему угол Вайнберга имеет именно это значение, а не какое-либо иное.
См. также
- Угол Кабиббо
Примечания
- Л. Б. Окунь. Физическая энциклопедия : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая российская энциклопедия, 1994. — Т. 4: Пойнтинга — Робертсона — Стримеры. — С. 552–556. — 704 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85270-087-8.
- Окунь Л. Б. Лептоны и кварки (неопр.). — Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1981.
- Anthony P. L. et al. Precision Measurement of the Weak Mixing Angle in Møller Scattering (англ.) // Phys. Rev. Lett. : journal. — American Physical Society, 2005. — Vol. 95, no. 8. — P. 081601. — doi:10.1103/PhysRevLett.95.081601. — . — arXiv:hep-ex/0504049. — PMID 16196849.
Ссылки
- Томилин К. А. Фундаментальные физические постоянные в историческом и методологическом аспектах. М.: Физматлит, 2006, 368 с, страницы 150—154. (djvu)
- C. Amsler (Particle Data Group) et al. Review of Particle Physics – Electroweak model and constraints on new physics (англ.) // Physics Letters B : journal. — 2008. — Vol. 667, no. 1. — P. 1. — doi:10.1016/j.physletb.2008.07.018. — .
- E158: A Precision Measurement of the Weak Mixing Angle in Møller Scattering
- Q-weak: A Precision Test of the Standard Model and Determination of the Weak Charges of the Quarks through Parity-Violating Electron Scattering
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Угол Вайнберга, Что такое Угол Вайнберга? Что означает Угол Вайнберга?
U gol Va jnberga ili u gol sme shivaniya sla bogo vzaimode jstviya parametr v teorii elektroslabogo vzaimodejstviya Vajnberga Salama obychno oboznachayushijsya 8W odin iz svobodnyh parametrov Standartnoj modeli elementarnyh chastic Eto ugol na kotoryj spontannoe narushenie elektroslaboj simmetrii povorachivaet nachalnuyu ploskost nejtralnyh vektornyh bozonov W0 i B0 sozdavaya v rezultate Z0 bozon i foton Ugol Vajnberga 8W i sootnosheniya mezhdu konstantami svyazi g g i e gsin 8W gZ0 cos 8Wsin 8W sin 8Wcos 8W B0W0 displaystyle begin pmatrix gamma Z 0 end pmatrix begin pmatrix cos theta W amp sin theta W sin theta W amp cos theta W end pmatrix begin pmatrix B 0 W 0 end pmatrix Kazhdoe iz slagaemyh operatora nejtralnogo toka predstavlyaet soboj summu vektornogo operatora s mnozhitelem I3 displaystyle I 3 i aksialnogo operatora s mnozhitelem I3 2Qsin2 8W displaystyle I 3 2Q sin 2 theta W gde I3 displaystyle I 3 tretya proekciya tak nazyvaemogo slabogo izotopicheskogo spina Q displaystyle Q elektricheskij zaryad chasticy 8W displaystyle theta W ugol Vajnberga Ugol 8W displaystyle theta W opredelyaet strukturu nejtralnyh tokov i svyaz mezhdu konstantami g i e slabogo i elektromagnitnogo vzaimodejstvij sootvetstvenno e gsin 8w displaystyle e g sin theta w Ugol Vajnberga takzhe zadayot otnoshenie mezhdu massami W i Z0 bozonov mZ mWcos 8W displaystyle m Z frac m W cos theta W Ugol Vajnberga mozhet byt vyrazhen cherez konstanty svyazi grupp SU 2 L displaystyle SU 2 L i U 1 Y displaystyle U 1 Y clabyj izotopicheskij spin g i slabyj giperzaryad g sootvetstvenno cos 8W gg2 g 2 displaystyle cos theta W frac g sqrt g 2 g 2 sin 8W g g2 g 2 displaystyle sin theta W frac g sqrt g 2 g 2 Znachenie 8W yavlyaetsya begushej konstantoj to est zavisit ot peredachi impulsa Q v reakcii v kotoroj ono izmeryaetsya Eta zavisimost yavlyaetsya klyuchevym predskazaniem teorii elektroslabyh vzaimodejstvij Naibolee tochnye izmereniya vypolneny v eksperimentah na elektron pozitronnyh kollajderah pri znachenii Q 91 2 GeV c sootvetstvuyushem masse Z bozona Na praktike bolee chasto ispolzuetsya kvadrat sinusa ugla Vajnberga sin2 8W Na 2004 god nailuchshaya ocenka etoj velichiny sin2 8W 0 23120 0 00015 pri Q 91 2 GeV c v ramkah modificirovannoj shemy minimalnogo vychitaniya Eksperimenty po izucheniyu nesohraneniya chyotnosti v atomnyh perehodah t e pri okolonulevoj peredache impulsa dayut znachenie ugla Vajnberga s gorazdo hudshej tochnostyu ne pozvolyayushej opredelit zavisimost begushej konstanty ot energii V eksperimente po izucheniyu asimmetrii angl pri Q 0 16 GeV c ustanovleno znachenie sin2 8W 0 2397 0 0013 dostoverno otlichayusheesya ot vysheprivedyonnogo znacheniya poluchennogo pri vysokih energiyah i pozvolyayushee ustanovit zavisimost ugla Vajnberga ot energii V eksperimente LHCb na Bolshom adronnom kollajdere v proton protonnyh stolknoveniyah pri 7 8 TeV bylo polucheno znachenie effektivnogo ugla Vajnberga sin2 8eff W 0 23142 odnako peredacha impulsa v etom izmerenii opredelyaetsya energiej stolknoveniya partonov kotoraya blizka k masse Z bozona Poslednyaya redakciya standartnogo nabora fundamentalnyh konstant CODATA 2014 dayot znachenie sin2 8W 1 mW mZ 2 0 2223 21 displaystyle sin 2 theta text W 1 m text W m text Z 2 0 2223 21 Sleduet otmetit chto konkretnoe znachenie ugla Vajnberga yavlyaetsya ne predskazaniem Standartnoj modeli a eyo svobodnym parametrom V nastoyashee vremya ne sushestvuet obshepriznannoj teorii otvechayushej na vopros pochemu ugol Vajnberga imeet imenno eto znachenie a ne kakoe libo inoe Sm takzheUgol KabibboPrimechaniyaL B Okun Fizicheskaya enciklopediya v 5 t Gl red A M Prohorov M Bolshaya rossijskaya enciklopediya 1994 T 4 Pojntinga Robertsona Strimery S 552 556 704 s 40 000 ekz ISBN 5 85270 087 8 Okun L B Leptony i kvarki neopr Glavnaya redakciya fiziko matematicheskoj literatury izd va Nauka 1981 Anthony P L et al Precision Measurement of the Weak Mixing Angle in Moller Scattering angl Phys Rev Lett journal American Physical Society 2005 Vol 95 no 8 P 081601 doi 10 1103 PhysRevLett 95 081601 Bibcode 2005PhRvL 95h1601A arXiv hep ex 0504049 PMID 16196849 SsylkiTomilin K A Fundamentalnye fizicheskie postoyannye v istoricheskom i metodologicheskom aspektah M Fizmatlit 2006 368 s stranicy 150 154 djvu C Amsler Particle Data Group et al Review of Particle Physics Electroweak model and constraints on new physics angl Physics Letters B journal 2008 Vol 667 no 1 P 1 doi 10 1016 j physletb 2008 07 018 Bibcode 2008PhLB 667 1P E158 A Precision Measurement of the Weak Mixing Angle in Moller Scattering Q weak A Precision Test of the Standard Model and Determination of the Weak Charges of the Quarks through Parity Violating Electron Scattering
