Bosone di Higgs: differenze tra le versioni

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Nel [[1993]] il bosone di Higgs, data la sua importanza nella teoria del modello standard, è stato soprannominato dal [[premio Nobel]] per la Fisica [[Leon Max Lederman]] "''particella di Dio''".<ref>Tale soprannome venne scelto per intervento dell'editore di un testo dello stesso Lederman, che lo preferì a quello di "particella dannata (''the goddamn particle'')", originariamente scelto dallo scienziato per l'aspetto sfuggente della particella</ref>
 
== Bosone (Campo) di Higgs e teoria elettrodebole==
Il bosone di Higgs è il quanto di uno dei componenti del '''''campo di Higgs'''''. Il campo di Higgs avrebbe subìto (secondo la teoria cosmologica prevalente nei momenti iniziali dopo il [[Big bang]]) un processo di [[condensazione tachionica]], acquisendo un valore non-zero che permea tutto lo spazio vuoto dell'universo in qualsiasi istante, detto [[valore di aspettazione del vuoto]] non-zero. L'esistenza di questo valore giocherebbe un ruolo fondamentale: esso darebbe massa ai [[Bosone vettore|bosoni vettori]] [[Bosoni W e Z|W e Z]], e allo stesso bosone di Higgs, attraverso la rottura della [[simmetria di gauge]] elettrodebole, un fenomeno conosciuto come [[meccanismo di Higgs]]. Questo meccanismo teorico è il più semplice in grado di dare massa ai [[bosoni di gauge]], compatibile anche con le [[teoria di gauge|teorie di gauge]].
 
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Il Modello Standard non predice il valore della massa del bosone di Higgs. Se tale valore risultasse compreso tra 115 e 180 [[GeV]], la teoria potrà essere valida a tutte le scale di energia fino alla [[scala di Planck]] (10<sup>16</sup> [[TeV]]). Il valore più elevato della massa del bosone di Higgs (o di qualche altro meccanismo di rottura della simmetria elettrodebole) è ipotizzabile intorno a 1 TeV; oltre questo punto, venendo a mancare tale meccanismo, il Modello Standard diventerebbe inconsistente poiché l'unitarietà sarebbe violata in certi processi di [[scattering]]. In particolare lo scambio di bosoni di Higgs correggerebbe virtualmente il vigente cattivo andamento dell'ampiezza di probabilità nello [[scattering elastico]] delle componenti longitudinali di due bosoni vettori di tipo W ad alte energie.<br />
 
==Bosone (Campo) di Higgs e massa dei fermioni==
Il campo di Higgs sarebbe responsabile anche della massa dei [[Fermione|fermioni]] attraverso l'estensione del meccanismo di Higgs all'[[interazione di Yukawa]]: nel momento in cui il campo di Higgs, secondo la teoria, acquisisce un valore di aspettazione del vuoto non zero, determina, mantenendo sempre la compatibilità, rottura spontanea didella simmetria dellachirale, con comparsa nella [[lagrangiana]], con comparsa di un termine che descrive, in termini di campo, la massa del fermione corrispondente. Rispetto al meccanismo di Higgs nellpropriamente detto dell'[[interazione elettrodebole]], in cui i parametri hanno chiare interpretazioni teoriche, il "meccanismo di [[Yukawa]]" risulta essere molto meno predittivo: infatti i parametri di questo tipo di interazione risultano introdotti ad hoc nel modello standard.
 
== Critiche: gli scettici ==