Modelo Electrodébil

El modelo electrodébil es una teoría física que unifica la interacción débil y el electromagnetismo, dos de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza.

A su vez, este modelo se encuentra incluido en la Teoría de Gran Unificación (GUT), que une la interacción electrodébil con la interacción nuclear fuerte. El modelo electrodébil fue desarrollado en la década de 1960 por Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam y Steven Weinberg. La constatación experimental de las interacciones nucleares débiles mediadas por corrientes cargadas () les llevó a postular la existencia de las corrientes neutras, las cuales fueron descubiertas en 1973 por la colaboración Gargamelle. Estos tres investigadores recibieron el Premio Nobel de Física en 1979.

Modelo Electrodébil
Gráfico de la función potencial de Goldstone , usado para explicar la ruptura espontánea de simetría que acaba confiriendo masa varios bosones de la teoría, volviendo "débil" una parte de la interacción.

Formulación matemática

El modelo electrodébil convencional consiste en una teoría de campos de gauge en que el campo electrodébil es tratado como un campo de Yang-Mills. Es decir, en esa teoría los fermiones son descritos mediante un lagrangiano de Dirac generalizado adecuadamente para que sea invariante gauge bajo un cierto grupo gauge de simetría interna. En la formulación del Modelo Estándar (SM) no existe a priori una elección única de la simetría del lagrangiano de las interacciones electrodébiles. Se deduce, por tanto, de resultados experimentales.

De la evidencia experimental, se deduce que el grupo de simetría gauge mínimo capaz de acomodar las corrientes cargadas es SU(2). La observación empírica ha permitido constatar que las interacciones electrodébiles actúan de manera distinta sobre los fermiones dextrógiros y sobre los fermiones levógiros constituye una de las características de este modelo. La aparición de esta simetría a partir de un lagrangiano originalmente simétrico es explicado formalmente por el mecanismo de ruptura espontánea de simetría.

Así, las corrientes cargadas de Yang-Mills incluyen solamente fermiones levógiros y no se conocen neutrinos dextrógiros. Es por ello que los campos fermiónicos levógiros son agrupados en dobletes, mientras que los campos dextrógiros son singletes del grupo Modelo Electrodébil  con simetría de isospín (donde el subíndice L únicamente indica la asimetría existente entre los fermiones de distinta helicidad):

Levógiros Dextrógiros
Leptones Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil 
Cuarks Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil  Modelo Electrodébil 

Lo que quiere decir que las partículas son representantes de un grupo de gauge Modelo Electrodébil . En la representación anterior no se puede (a menos que se rompa explícitamente la simetría gauge) introducir un término de masa en la lagrangiana que describe la cinemática de los fermiones. No obstante la realidad experimental da cuenta de la existencia de masa en los bosones vectoriales. Por otro lado las fuerzas electromagnética y débil actúan sobre los mismos campos fermiónicos y no pueden ser descritas por separado. Por todo ello, el grupo gauge mínimo que describe las interacciones electrodébiles es Modelo Electrodébil . La simetría gauge local del grupo Modelo Electrodébil  está asociada a la conservación del isospín débil, Modelo Electrodébil . La cantidad conservada por el grupo Modelo Electrodébil  es la hipercarga, Modelo Electrodébil , que se relaciona con la carga eléctrica, Modelo Electrodébil , y con la tercera componente del isospín, Modelo Electrodébil , por medio de la ecuación:

Modelo Electrodébil 

La exigencia de que la lagrangiana que contiene los términos cinemáticos de los campos fermiónicos sea invariante bajo transformaciones gauge definidas por el grupo de simetría Modelo Electrodébil  introduce de manera natural cuatro campos bosónicos sin masa: Modelo Electrodébil  (i = 1, 2, 3), asociados al grupo Modelo Electrodébil , y Modelo Electrodébil , asociado al grupo Modelo Electrodébil . Con estos campos se define la derivada covariante:

Modelo Electrodébil 

donde:

  • Modelo Electrodébil  es la constante de acoplamiento del grupo de isospín débil Modelo Electrodébil  y
  • es la constante de acoplamiento del grupo de hipercarga Modelo Electrodébil .

El vector Modelo Electrodébil  está formado por las tres matrices de Pauli generadas por el grupo Modelo Electrodébil .

Finalmente la Lagrangiana electrodébil tendrá una expresión de la forma:

Modelo Electrodébil 

donde las dos lagrangianas describen los campos bosónicos (subíndice bos.) y fermiónicos (subíndice ferm.) y pueden escribirse de la forma:

    Modelo Electrodébil 
    Modelo Electrodébil 

siendo:

    Modelo Electrodébil 

No obstante, esta construcción resulta en bosones de masa nula. Sin embargo el hecho experimental de que las interacciones débiles actúan solo a distancias extremadamente pequeñas, era un indicador claro de que los bosones transmisores de la fuerza débil debían poseer masa, como fue demostrado posteriormente. Un término de masa de la forma Modelo Electrodébil  rompería explícitamente la simetría gauge, haciendo la teoría no renormalizable. El proceso por el cual se consigue introducir los términos de masa en el modelo se denomina ruptura espontánea de simetría electrodébil.

Véase también

Referencias

Bibliografía

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