En física de partículas , para modelos con supersimetría N = 1, un higgsino , símbolo H ͂ , es el supercompañero del campo de Higgs . Un higgsino es un campo fermiónico de Dirac con espín 1 / 2 y se refiere a un isodoblete débil con hipercarga mitad bajo las simetrías de gauge del Modelo Estándar. Después de la ruptura de la simetría electrodébil, los campos de higgsino se mezclan linealmente con gauginos U(1) y SU(2) dando lugar a cuatro neutralinos y dos charginos [ 1 ] que se refieren a partículas físicas. Mientras que los dos charginos son fermiones de Dirac cargados (uno positivo y otro negativo), los neutralinos son fermiones de Majorana eléctricamente neutros . En una versión del Modelo Estándar Supersimétrico Mínimo que conserva la paridad R , el neutralino más ligero se convierte típicamente en la partícula supersimétrica más ligera (LSP). La partícula supersimétrica más ligera (LSP) es una candidata a ser la materia oscura del universo, ya que no puede desintegrarse en partículas de menor masa. Una LSP neutralino, según su composición, puede estar dominada por binos, winos o higgsinos [ 2 ] y puede tener diferentes rangos de masa para satisfacer la densidad estimada de reliquias de materia oscura. Comúnmente, a una LSP dominada por higgsinos se la suele denominar higgsino, a pesar de que un higgsino no es un estado físico en el sentido estricto.
En escenarios naturales de SUSY, se espera que los squarks top , los squarks bottom, los gluinos y los neutralinos y charginos enriquecidos con higgsinos sean relativamente ligeros, lo que aumenta sus secciones transversales de producción. Se han realizado búsquedas de higgsinos mediante los experimentos ATLAS y CMS en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN , donde los físicos han buscado la producción directa de pares electrodébiles de higgsinos. Hasta 2017, no se había reportado ninguna evidencia experimental de higgsinos. [ 3 ] [ 4 ]
Masa
Si la materia oscura está compuesta únicamente de higgsinos, entonces la masa del higgsino es de 1,1 TeV . Por otro lado, si la materia oscura tiene múltiples componentes, entonces la masa del higgsino depende de las funciones de distribución del multiverso correspondientes, lo que hace que la masa del higgsino sea menor.
- m ħ ≈ 1,1 (Ω ħ /Ω DM ) 1/2 TeV [ 5 ]
Notas a pie de página
- ↑ resultante de la ruptura de la simetría electrodébil del bino y el wino 0, 1, 2
- ↑ "112. Supersimetría, Parte I (Teoría)" (PDF) . Particle Data Group . Revisado por Howard E. Haber. 1 de diciembre de 2017. Consultado el 3 de noviembre de 2023 .
{{cite web}}: CS1 mantenimiento: otros ( enlace ) - ↑ "Resultados públicos de supersimetría de ATLAS" . ATLAS, CERN . Consultado el 25 de marzo de 2014 .
- ↑ "Resultados públicos de supersimetría de CMS" . CMS, CERN . Consultado el 25 de marzo de 2014 .
- ↑ Hall, Lawrence J.; Nomura, Yasunori (2012). "Supersimetría extendida". Journal of High Energy Physics . 2012 : 82. arXiv : 1111.4519 . Bibcode : 2012JHEP...01..082H . doi : 10.1007/JHEP01(2012)082 . S2CID 118376104 .
- teoría cuántica de campos supersimétrica
- Fermiones
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