En física teórica , una partícula de espín continuo ( CSP ), a veces llamada partícula de espín infinito , es una partícula sin masa nunca antes observada en la naturaleza. Esta partícula es una de las representaciones sin masa del grupo de Poincaré que, junto con las partículas sin masa ordinarias, fue clasificada por Eugene Wigner en 1939. [1] Históricamente, se desconocía una teoría compatible que pudiera describir esta partícula elemental ; sin embargo, 75 años después de la clasificación de Wigner , se introdujo el primer principio de acción local para partículas de espín continuo bosónicas en 2014, [2] y el primer principio de acción local para partículas de espín continuo fermiónicas se sugirió en 2015. [3] Se ha ilustrado que esta partícula puede interactuar con la materia en el espacio-tiempo plano . [4] [5] La teoría de calibre de espín continuo supersimétrico se ha estudiado en tres [6] y cuatro [7] [8] dimensiones del espacio-tiempo.
En los sistemas de materia condensada , los CSP pueden entenderse como generalizaciones sin masa del anyon . [9]
Referencias
- ^ Wigner, E. (1939). "Sobre representaciones unitarias del grupo de Lorentz no homogéneo". Anales de Matemáticas . 40 (1): 149–204. Bibcode :1939AnMat..40..149W. doi :10.2307/1968551. ISSN 0003-486X. JSTOR 1968551.
- ^ Schuster, Philip; Toro, Natalia (23 de enero de 2015). "Teoría de campos de partículas de espín continuo con correspondencia de helicidad". Physical Review D . 91 (2): 025023. Bibcode :2015PhRvD..91b5023S. doi :10.1103/PhysRevD.91.025023.
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- ^ Bekaert, Xavier; Mourad, Jihad; Najafizadeh, Mojtaba (20 de noviembre de 2017). "Propagador de campo de espín continuo e interacción con la materia". Journal of High Energy Physics . 2017 (11): 113. arXiv : 1710.05788 . Bibcode :2017JHEP...11..113B. doi : 10.1007/JHEP11(2017)113 . ISSN 1029-8479. S2CID 119482451.
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