iltasyazilim
FD Üye
Higgs Alanı Nedir Higgs Alanı Konu Anlatım
Higgs Alanı Nedir Higgs Alanı Konu Anlatım Higgs Alanı Hakkında Parçcık Fiziği Konu Anlatımları Higgs Alanı Ders Konusu
Parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayabilmek için öngörülen Higgs alanı bütün uzayzamanı kaplayan bir artalandır Bir parçacık uzayzamanda hareket ettiği vakit bu Higgs artalanını deforme eder Bu bozulma Higgs alanı kuantumlarının hareket eden parçacığı tamamem çevrelemesi ya da Higgs alanının parçacık etrafında yoğunlaşması olarak da düşünülebilir Parçacık bu ekileşimden kazanır kütlesini
Quantumları
Higgs alanı kuantumlarından kütleye sahip ve elektrik yükü olmayan Higgs bozon diye bilinir Standart Model'in öngördüğü lakin demin keşfedilmemiş bir parçacık olan Higgs bozon yüksek enerjili parçacık çarpışmalarının yapıldığı deneyler ile aranmaktadır Bunlardan halen çalışmakta olan ikisi Fermilab'de Tevatron isimli protonantiproton çarpıştırıcısındaki CDF ve D0 deneyleridir Higgs bozonunun Cenevre ’deki CERN'de yapılmakta olan LHC isimli protonproton çarpıştırıcısında yapılacak deneylerde katılmak olasılığı daha yüksektir LHC de parçacık çarpışma enerjisi Tevatron çarpışma enerjisinden 7 kat daha fazladır
Higgs mekanizması
Kuantum alan teorisinde “Higgs mekanizması, bir akort teorisindeki kütlesiz akort bozonlarına bir arkadakizemin Higgs alanı ile etkileşerek bir kütle kazandırma yoludur Parçacık fiziğinin standart modeli tüm temel parçacıklara kütle kazandıran Higgs mekanizmasını kullanır Mekanizma, bütün kendiliğinden simetri kırılmasında olduğu gibi, vakumda sıfırsız (nonzero) olan Higgs alanını gerektirir Bu durumda, kırılan simetri ölçülür, uzayın hepsini dolduran bölge anlamında, Higgs yoğunlaşması yüklenir Akort alanları yüklü bir yoğunlaşma var olduğunda som (massive) olur Standart modelde fakat Higgs mekanizması, W± ve Z cılız ayar bozonlarının kütle oranını başarılı bir şekilde açıklar; ancak somurtkan taktirde kütlesiz olacaktır W ve Z kütleleri oranı beş desimal yer için içten olarak öngörülür Standat modeldeki leptonlar ve kuarklar da Higgs yoğunlaşması ile etkileşmelerinin bir sonucu olarak kütle kazanır Standart modeldeki Higgs, standartmodel U(1) altındaki bir fazda iken, kompleks bir spinör, bir SU(2) ikilisidir Simetri kırılmasından daha sonra, Higgs ’deki dört serbestlik derecesinin üçü onlara kütle kazandıran W ve Z bozonlarıyla birleşir, kalan bir serbestlik derecesi de yeni bir skaler parçacıkHiggs bozonu olur Her ne değin Higgs mekanizması için dolaylı kanıt bulunsada; ivmelendiriciler henüz Higgs bozonunu oluşturup özelliklerini belirleyemediler, bu yüzden Higgs ’in bir temel veya alaşım parçacık olup olmadığı bilinmiyor CERN ’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ’nda Higgs ’in varlığının deneyde kullanılan olarak ispatlanacağı umuluyor
*
Higgs Alanı Nedir Higgs Alanı Konu Anlatım Higgs Alanı Hakkında Parçcık Fiziği Konu Anlatımları Higgs Alanı Ders Konusu
Parçacıkların nasıl kütle kazandığını açıklayabilmek için öngörülen Higgs alanı bütün uzayzamanı kaplayan bir artalandır Bir parçacık uzayzamanda hareket ettiği vakit bu Higgs artalanını deforme eder Bu bozulma Higgs alanı kuantumlarının hareket eden parçacığı tamamem çevrelemesi ya da Higgs alanının parçacık etrafında yoğunlaşması olarak da düşünülebilir Parçacık bu ekileşimden kazanır kütlesini
Quantumları
Higgs alanı kuantumlarından kütleye sahip ve elektrik yükü olmayan Higgs bozon diye bilinir Standart Model'in öngördüğü lakin demin keşfedilmemiş bir parçacık olan Higgs bozon yüksek enerjili parçacık çarpışmalarının yapıldığı deneyler ile aranmaktadır Bunlardan halen çalışmakta olan ikisi Fermilab'de Tevatron isimli protonantiproton çarpıştırıcısındaki CDF ve D0 deneyleridir Higgs bozonunun Cenevre ’deki CERN'de yapılmakta olan LHC isimli protonproton çarpıştırıcısında yapılacak deneylerde katılmak olasılığı daha yüksektir LHC de parçacık çarpışma enerjisi Tevatron çarpışma enerjisinden 7 kat daha fazladır
Higgs mekanizması
Kuantum alan teorisinde “Higgs mekanizması, bir akort teorisindeki kütlesiz akort bozonlarına bir arkadakizemin Higgs alanı ile etkileşerek bir kütle kazandırma yoludur Parçacık fiziğinin standart modeli tüm temel parçacıklara kütle kazandıran Higgs mekanizmasını kullanır Mekanizma, bütün kendiliğinden simetri kırılmasında olduğu gibi, vakumda sıfırsız (nonzero) olan Higgs alanını gerektirir Bu durumda, kırılan simetri ölçülür, uzayın hepsini dolduran bölge anlamında, Higgs yoğunlaşması yüklenir Akort alanları yüklü bir yoğunlaşma var olduğunda som (massive) olur Standart modelde fakat Higgs mekanizması, W± ve Z cılız ayar bozonlarının kütle oranını başarılı bir şekilde açıklar; ancak somurtkan taktirde kütlesiz olacaktır W ve Z kütleleri oranı beş desimal yer için içten olarak öngörülür Standat modeldeki leptonlar ve kuarklar da Higgs yoğunlaşması ile etkileşmelerinin bir sonucu olarak kütle kazanır Standart modeldeki Higgs, standartmodel U(1) altındaki bir fazda iken, kompleks bir spinör, bir SU(2) ikilisidir Simetri kırılmasından daha sonra, Higgs ’deki dört serbestlik derecesinin üçü onlara kütle kazandıran W ve Z bozonlarıyla birleşir, kalan bir serbestlik derecesi de yeni bir skaler parçacıkHiggs bozonu olur Her ne değin Higgs mekanizması için dolaylı kanıt bulunsada; ivmelendiriciler henüz Higgs bozonunu oluşturup özelliklerini belirleyemediler, bu yüzden Higgs ’in bir temel veya alaşım parçacık olup olmadığı bilinmiyor CERN ’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ’nda Higgs ’in varlığının deneyde kullanılan olarak ispatlanacağı umuluyor
*