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Solo sabía que deseaba envolver sus gluones con mis bosonesdegauge débil, introducirme por un agujero de gusano y pasar por un túnel cuántico.
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Se llama también " bosónintermedio", tanto porque coincide con las estadísticas de Bose-Einstein, como porque debe de tener un índice intermedio de decadencia.
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Para un bosóngauge con masa en reposo, las tres direcciones serían equivalentes.
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La tercera polarización ha de ser parte de la teoría del bosóngauge débil.
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Por ejemplo, cuando un neutrón interactúa con bosóngauge débil, podría surgir un protón (véase la figura 49).
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Estas partículas virtuales abordan temporalmente al bosóngauge que transmite la fuerza y cambian la intensidad total de la interacción.
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Por ejemplo, los muones nunca interactúan directamente con los electrones: interactúan solo indirectamente mediante el intercambio de un bosóngauge débil.
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Solo sabía que deseaba envolver sus gluones con mis bosonesdegauge débil, introducirme por un agujero de gusano y pasar por un túnel cuántico.
Использование термина bosones gauge на испанском
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Por ejemplo, ella prevería índices de interacción ridículamente altos para los bosonesgauge.
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Los bosonesgauge débiles, al contrario que el fotón, tienen masas no nulas.
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Los bosonesgauge débiles viajan a una velocidad inferior a la de la luz.
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Los bosonesgauge, que vivirían en el bulto, experimentarían todo el abanico de energías.
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Esto es exactamente lo que necesitábamos para explicar el sentido de los bosonesgauge débiles.
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Los bosonesgauge con masa, sin embargo, son diferentes.
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Esta polarización no existe en el caso de bosonesgauge sin masa, como el fotón.
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Las predicciones sobre los bosonesgauge con masa con baja energía eran sensatas (y ciertas).
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De nuevo estas nuevas partículas incorporan nuevos tipos de bosonesgauge y nuevos tipos de partículas cargadas.
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Los quarks y los leptones adquieren masa de un modo muy parecido al de los bosonesgauge débiles.
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En la teoría sin una simetría interna, solamente las predicciones sobre los bosonesgauge de alta energía parecían problemáticas.
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Y resulta que para los bosonesgauge sin masa, las polarizaciones físicas oscilan solo en las dos direcciones perpendiculares.
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Las transformaciones de simetría que actúan sobre los bosonesgauge débiles actúan también sobre los quarks y los leptones.
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De hecho, la transformación simétrica que intercambia los quarks es la misma que la que intercambia los bosonesgauge.
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Los bosonesgauge y los fermiones no tendrían masa si no se rompiera la simetría de la fuerza débil.
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De hecho, el fotón del que hablamos hoy es realmente una mezcla de dos de los cuatro bosonesgauge originales.