We are using cookies This website uses cookies in order to offer you the most relevant information. By browsing this website, you accept these cookies.
Para un bosóngauge con masa en reposo, las tres direcciones serían equivalentes.
2
La tercera polarización ha de ser parte de la teoría del bosóngauge débil.
3
Por ejemplo, cuando un neutrón interactúa con bosóngauge débil, podría surgir un protón (véase la figura 49).
4
Estas partículas virtuales abordan temporalmente al bosóngauge que transmite la fuerza y cambian la intensidad total de la interacción.
5
Por ejemplo, los muones nunca interactúan directamente con los electrones: interactúan solo indirectamente mediante el intercambio de un bosóngauge débil.
6
Es, por lo tanto, el único bosóngauge que sigue sin masa incluso en presencia de un campo de Higgs no nulo.
7
Todos los efectos de las partículas virtuales intermedias se van sumando, y esto refuerza o debilita las interacciones de un bosóngauge.
8
Resulta que una de esas partículas que surgen de una cuerda confinada por una brana es un bosóngauge que puede transmitir una fuerza.
9
El quark top, por ejemplo, se desintegra en un quark bottom y un W (el bosóngauge cargado que comunica la fuerza débil).
10
Sabemos esto porque tiene el espín de un bosóngauge (que es 1) y porque interactúa exactamente igual a como lo haría un bosóngauge.
11
Por ejemplo, ella prevería índices de interacción ridículamente altos para los bosonesgauge.
12
Los bosonesgauge débiles, al contrario que el fotón, tienen masas no nulas.
13
Los bosonesgauge débiles viajan a una velocidad inferior a la de la luz.
14
Los bosonesgauge, que vivirían en el bulto, experimentarían todo el abanico de energías.
15
Esto es exactamente lo que necesitábamos para explicar el sentido de los bosonesgauge débiles.
16
Los bosonesgauge con masa, sin embargo, son diferentes.