物理学の標準モデル(SM)の超対称拡張では、スフェルミオンは、関連するフェルミオンの仮想的な スピン-0の超パートナー粒子(ス粒子)です。[1] [2] 各粒子には、スピンが異なる超パートナーがあります。1/2 . 標準模型のフェルミオンはスピンを持ち、 1/2そして、したがって、スフェルミオンはスピン0を持つ。 [3] [4]
「スフェルミオン」という名前は、そのスーパーパートナーの名前の前に「s」を付けるという一般的な規則によって形成され、スピン 0 のスカラー粒子であることを示します。たとえば、電子のスーパーパートナーはセレクトロンであり、トップクォークのスーパーパートナーはストップスクォークです。
超対称性からの帰結の1つは、超粒子は標準粒子のパートナーと同じゲージ数を持つということである。これは、超粒子-粒子ペアが同じ色電荷、弱いアイソスピン電荷、およびハイパー電荷(したがって電荷)を持つことを意味する。破れていない超対称性は、超粒子-粒子ペアが同じ質量を持つことを意味する。これは明らかにそうではない。なぜなら、これらの超粒子はすでに検出されているはずだからである。したがって、超粒子は粒子パートナーとは異なる質量を持つ必要があり、超対称性は破れていると言われる。[5] [6]
基本スフェルミオン
スクワークス
スクォーク(クォーキノとも呼ばれる)[7]はクォークのスーパーパートナーである。これには、supスクォーク、sdownスクォーク、scharmスクォーク、sstrangeスクォーク、stopスクォーク、sbottomスクォークが含まれる。
スレプトン
スレプトンはレプトンのスーパーパートナーである。これにはセレクトロン、スミューオン、スタウ、およびそれらに対応するスニュートリノフレーバーが含まれる。[8]
参照
- 最小超対称標準モデル(MSSM)
参考文献
- ^ He-sheng, Chen; Dongsheng, Du; Weiguo, Li (2005). 高エネルギー物理学: Ichep 2004 - 第32回国際会議議事録 (全2巻)。World Scientific。p. 109。ISBN 9789814481274. 2019年9月30日閲覧。
- ^ 中畑正幸; Y、イトウ。塩沢正人(2004)。ニュートリノ振動とその起源、第 4 回国際ワークショップの議事録。世界科学。ISBN 9789814485586. 2019年9月30日閲覧。
- ^ Baer, Howard; Tata, Xerxes (2006). 弱いスケールの超対称性: 超場から散乱イベントまで。ケンブリッジ大学出版局。p. 129。ISBN 9781139455077. 2019年9月30日閲覧。
- ^ Cline, David B (1997). フレーバーを変える中性電流: 現在と将来の研究: シンポジウム議事録. World Scientific. p. 229. ISBN 9789814545822. 2019年9月30日閲覧。
- ^ Seamus, Hegarty; Keith, Potter; Emanuele, Quercigh (1992). Joint International Lepton-photon Symposium And Europhysics Conference On High Energy Physics - Lp-hep '91 (In 2 Volumes). World Scientific. p. 500. ISBN 9789814555531. 2019年9月30日閲覧。
- ^ カリル、シャアバン、モレッティ、ステファノ(2017)。超対称性は最小性を超えて:理論から実験へ。CRCプレス。ISBN 9781315350875. 2019年9月30日閲覧。
- ^ クロポフ、マキシム・ユー(1999年)。宇宙粒子物理学。ワールドサイエンティフィック。p.53。ISBN 978-981-02-3188-0. 2020年6月23日閲覧。
- ^ 中畑正幸; Y、イトウ。塩沢正人(2004)。ニュートリノ振動とその起源、第 4 回国際ワークショップの議事録。世界科学。 p. 442.ISBN 9789814485586. 2019年9月30日閲覧。
