Neutralino

Neutralino  ( 0
)
En familj Fermion
Grupp Superpartner , Majorana fermion
Deltar i interaktioner Svag interaktion , gravitation [1]
Antipartikel 0
(dvs till sig själv ( äkta neutral partikel ))
Status Hypotetisk
Antal typer 4 ( 0
1
, 0
2
, 0
3
, 0
4
)
Vikt >300 GeV [2]
kvanttal
Elektrisk laddning 0 [3]
baryonnummer 0
Lepton nummer 0
Snurra ½ [4] ħ
R-paritet -1 [4]

Neutralino  är en av de hypotetiska partiklar som förutspås av teorier som involverar supersymmetri .

Eftersom superpartnerna till Z-bosonen , fotonen och Higgs-bosonen (respektive: zino, photino och higgsino - se gaigino ) har samma kvantnummer , blandas de för att bilda massoperatoregentillstånd som kallas neutralinos. Egenskaperna hos neutralino beror på vilken av komponenterna (zino, photino, higgsino) som dominerar.

Den lättaste neutralino är stabil om den är lättare än gravitino och R-paritet är bevarad. Neutralino deltar endast i svaga och gravitationella interaktioner. Om neutralinon är en stabil eller långlivad partikel, kommer den när den föds i acceleratorexperiment att undgå partikeldetektorer; dock kan stora förluster av energi och fart i en händelse av detta slag fungera som en experimentell manifestation av födelsen av denna partikel. Stabila relikneutralinos kan detekteras genom spridning från kärnor i icke-acceleratorexperiment för att söka efter partiklar av mörk materia .

Den lättaste neutralino med en massa på 30-5000 GeV är huvudkandidaten för komponenterna i kall mörk materia från svagt interagerande massiva partiklar ( WIMPs ) [5] .

En av sönderfallen av den näst största neutralino till den lättaste, tillsammans med en lepton och en antilepton : 0
2
l+
+ l
+ 0
1
[6]

Vänsterhänta sliptons bör främst förfalla till chargino och neutralino [7] .

Se även

Anteckningar

  1. Den fantastiska världen inuti atomkärnan Frågor efter föreläsningen . Hämtad 30 augusti 2014. Arkiverad från originalet 15 juli 2015.
  2. Supersymmetri i ljuset av LHC-data: vad ska man göra härnäst? Granskning av experimentella data . Datum för åtkomst: 30 augusti 2014. Arkiverad från originalet den 9 juli 2014.
  3. Higgs boson upptäckt. Vad kommer härnäst? Scenario 1: supersymmetri . Datum för åtkomst: 24 februari 2015. Arkiverad från originalet 3 september 2014.
  4. 1 2 Inledning Fundamentala partiklar Supersymmetriska partiklars egenskaper . Hämtad 30 augusti 2014. Arkiverad från originalet 10 augusti 2014.
  5. Berezinsky V S, Dokuchaev V I, Eroshenko Yu N. Småskaliga blodproppar av mörk materia . Institutet för kärnkraftsforskning, Ryska vetenskapsakademin, Moskva. — Sida 4. Hämtad 4 augusti 2014. Arkiverad från originalet 2 maj 2014.
  6. Sök efter supersymmetri i händelser som innehåller ett dileptonpar av samma smak av motsatt tecken, jetstrålar och stort saknat tvärgående momentum i s√=8 TeV pp-kollisioner med ATLAS-detektorn ATLAS Collaboration
  7. N.V. Krasnikov, V.A. Matveev. Sök efter ny fysik på Large Hadron Collider . Institutet för kärnkraftsforskning, Ryska vetenskapsakademin, Moskva. — Sida 710, 713, 714. Hämtad 15 maj 2013. Arkiverad från originalet 14 september 2013.

Länkar