हिग्सिनो: Difference between revisions

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[[कण भौतिकी]] में, N=1 अति सममिति वाले प्रतिरूप के लिए एक हिग्सिनो, प्रतीक {{SubatomicParticle|Higgsino}}, [[हिग्स बॉसन]] का [[सुपरपार्टनर]] है। एक हिग्सिनो प्रचक्रण {{frac|1|2}} के साथ एक डायराक फर्मीओनिक क्षेत्र है और यह मानक प्रतिरूप गेज समरूपता के अंतर्गत उच्च आवेश के साथ आधा [[कमजोर आइसोस्पिन|शक्तिहीन समभारिक प्रचक्रण]] को संदर्भित करता है। विद्युत् दुर्बल समरूपता को तोड़ने के बाद हिगसिनो क्षेत्रों को U(1) और SU(2) गौगिनो के साथ रैखिक रूप से मिलाते हैं जिससे चार [[न्यूट्रलिनो]] और दो [[ chargino |चारगीनो]] बनते हैं<ref>resulting from electroweak symmetry breaking of the [[Bino (particle)|bino]] and [[Wino (particle)|wino]] 0, 1, 2</ref> जो भौतिक कणों को संदर्भित करता है। जबकि दो चार्जिनो को डायराक फ़र्मियन (जोड़ना और घटाना प्रत्येक) चार्ज किया जाता है, न्यूट्रलिनो विद्युत रूप से तटस्थ [[मेजराना फर्मियन]] हैं। [[ न्यूनतम सुपरसिमेट्रिक मानक मॉडल |न्यूनतम अति सममित मानक प्रतिरूप]] के [[ आर-समता |आर-समता]]-संरक्षण संस्करण में, सबसे हल्का न्यूट्रलिनो सामान्यतः [[सबसे हल्का सुपरसिमेट्रिक कण|सबसे हल्का अति सममित कण]] (LSP) बन जाता है। एलएसपी ब्रह्मांड के काले पदार्थ के लिए एक कण भौतिकी उम्मीदवार है क्योंकि यह हल्के द्रव्यमान वाले कणों को क्षय नहीं कर सकता है। एक न्यूट्रलिनो एलएसपी, इसकी संरचना के आधार पर प्रकृति में बिनो, वीनो या हिग्सिनो हावी हो सकता है <ref>http://pdg.lbl.gov/2017/reviews/rpp2017-rev-susy-1-theory.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref> और अनुमानित अदीप्त द्रव्य अवशेष घनत्व को संतुष्ट करने के लिए द्रव्यमान मूल्यों के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। सामान्यतः, एक हिग्सिनो प्रभुत्व वाले एलएसपी को प्रायः हिग्सिनो के रूप में संदर्भित किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि एक हिग्सिनो सही अर्थों में एक भौतिक अवस्था नहीं है।
[[कण भौतिकी]] में, N=1 अति सममिति वाले प्रतिरूप के लिए एक हिग्सिनो, प्रतीक {{SubatomicParticle|Higgsino}}, [[हिग्स बॉसन]] का [[सुपरपार्टनर]] है। एक हिग्सिनो प्रचक्रण {{frac|1|2}} के साथ एक डायराक फर्मीओनिक क्षेत्र है और यह मानक प्रतिरूप गेज समरूपता के अंतर्गत उच्च आवेश के साथ आधा [[कमजोर आइसोस्पिन|शक्तिहीन समभारिक प्रचक्रण]] को संदर्भित करता है। विद्युत् दुर्बल समरूपता को तोड़ने के बाद हिगसिनो क्षेत्रों को U(1) और SU(2) गौगिनो के साथ रैखिक रूप से मिलाते हैं जिससे चार [[न्यूट्रलिनो]] और दो [[ chargino |चारगीनो]] बनते हैं<ref>resulting from electroweak symmetry breaking of the [[Bino (particle)|bino]] and [[Wino (particle)|wino]] 0, 1, 2</ref> जो भौतिक कणों को संदर्भित करता है। जबकि दो चार्जिनो को डायराक फ़र्मियन (जोड़ना और घटाना प्रत्येक) चार्ज किया जाता है, न्यूट्रलिनो विद्युत रूप से तटस्थ [[मेजराना फर्मियन]] हैं। [[ न्यूनतम सुपरसिमेट्रिक मानक मॉडल |न्यूनतम अति सममित मानक प्रतिरूप]] के [[ आर-समता |आर-समता]]-संरक्षण संस्करण में, सबसे हल्का न्यूट्रलिनो सामान्यतः [[सबसे हल्का सुपरसिमेट्रिक कण|सबसे हल्का अति सममित कण]] (LSP) बन जाता है। एलएसपी ब्रह्मांड के काले पदार्थ के लिए एक कण भौतिकी उम्मीदवार है क्योंकि यह हल्के द्रव्यमान वाले कणों को क्षय नहीं कर सकता है। एक न्यूट्रलिनो एलएसपी, इसकी संरचना के आधार पर प्रकृति में बिनो, वीनो या हिग्सिनो हावी हो सकता है <ref>http://pdg.lbl.gov/2017/reviews/rpp2017-rev-susy-1-theory.pdf {{Bare URL PDF|date=March 2022}}</ref> और अनुमानित अदीप्त द्रव्य अवशेष घनत्व को संतुष्ट करने के लिए द्रव्यमान मूल्यों के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। सामान्यतः, एक हिग्सिनो प्रभुत्व वाले एलएसपी को प्रायः हिग्सिनो के रूप में संदर्भित किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि एक हिग्सिनो सही अर्थों में एक भौतिक अवस्था नहीं है।


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यदि अदीप्त द्रव्य केवल हिगसिनो से बना है, तो हिगसिनो द्रव्यमान 1.1[[ इलेक्ट्रॉन वोल्ट | इलेक्ट्रॉनवोल्ट]] है। दूसरी ओर, यदि अदीप्त द्रव्य में कई घटक होते हैं, तो हिग्सिनो द्रव्यमान संबंधित मल्टीवर्स वितरण कार्यों पर निर्भर करता है, जिससे हिग्सिनो का द्रव्यमान हल्का हो जाता है।<br />
यदि अदीप्त द्रव्य केवल हिगसिनो से बना है, तो हिगसिनो द्रव्यमान 1.1[[ इलेक्ट्रॉन वोल्ट | इलेक्ट्रॉनवोल्ट]] है। दूसरी ओर, यदि अदीप्त द्रव्य में कई घटक होते हैं, तो हिग्सिनो द्रव्यमान संबंधित मल्टीवर्स वितरण कार्यों पर निर्भर करता है, जिससे हिग्सिनो का द्रव्यमान हल्का हो जाता है।<br />
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== फुटनोट्स ==
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<references />
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कण भौतिकी में, N=1 अति सममिति वाले प्रतिरूप के लिए एक हिग्सिनो, प्रतीक

, हिग्स बॉसन का सुपरपार्टनर है। एक हिग्सिनो प्रचक्रण 12 के साथ एक डायराक फर्मीओनिक क्षेत्र है और यह मानक प्रतिरूप गेज समरूपता के अंतर्गत उच्च आवेश के साथ आधा शक्तिहीन समभारिक प्रचक्रण को संदर्भित करता है। विद्युत् दुर्बल समरूपता को तोड़ने के बाद हिगसिनो क्षेत्रों को U(1) और SU(2) गौगिनो के साथ रैखिक रूप से मिलाते हैं जिससे चार न्यूट्रलिनो और दो चारगीनो बनते हैं[1] जो भौतिक कणों को संदर्भित करता है। जबकि दो चार्जिनो को डायराक फ़र्मियन (जोड़ना और घटाना प्रत्येक) चार्ज किया जाता है, न्यूट्रलिनो विद्युत रूप से तटस्थ मेजराना फर्मियन हैं। न्यूनतम अति सममित मानक प्रतिरूप के आर-समता-संरक्षण संस्करण में, सबसे हल्का न्यूट्रलिनो सामान्यतः सबसे हल्का अति सममित कण (LSP) बन जाता है। एलएसपी ब्रह्मांड के काले पदार्थ के लिए एक कण भौतिकी उम्मीदवार है क्योंकि यह हल्के द्रव्यमान वाले कणों को क्षय नहीं कर सकता है। एक न्यूट्रलिनो एलएसपी, इसकी संरचना के आधार पर प्रकृति में बिनो, वीनो या हिग्सिनो हावी हो सकता है [2] और अनुमानित अदीप्त द्रव्य अवशेष घनत्व को संतुष्ट करने के लिए द्रव्यमान मूल्यों के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। सामान्यतः, एक हिग्सिनो प्रभुत्व वाले एलएसपी को प्रायः हिग्सिनो के रूप में संदर्भित किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि एक हिग्सिनो सही अर्थों में एक भौतिक अवस्था नहीं है।

एसयूएसवाई की स्वाभाविकता (भौतिकी) परिदृश्यों में, स्क्वार्क विराम, नितम्ब स्क्वार्क, गलुइनो और हिग्सिनो-समृद्ध न्यूट्रलिनो और चार्जिनो के अपेक्षाकृत हल्के होने की उम्मीद है, जिससे उनका उत्पादन अनुप्रस्थ परिच्छेद बढ़ जाता है। सीईआरएन में व्यापक हैड्रान कोलाइडर में एटलस प्रयोग और सघन म्यूऑन परिनालिका प्रयोग दोनों द्वारा हिग्सिनो खोजों का प्रदर्शन किया गया है, जहां भौतिकविदों ने हिग्सिनो के प्रत्यक्ष विद्युत् दुर्बल जोड़ी उत्पादन की खोज की है। 2017 तक, हिग्सिनोस के लिए कोई प्रायोगिक साक्ष्य नहीं बताया गया है।[3][4]


परिमाण

यदि अदीप्त द्रव्य केवल हिगसिनो से बना है, तो हिगसिनो द्रव्यमान 1.1 इलेक्ट्रॉनवोल्ट है। दूसरी ओर, यदि अदीप्त द्रव्य में कई घटक होते हैं, तो हिग्सिनो द्रव्यमान संबंधित मल्टीवर्स वितरण कार्यों पर निर्भर करता है, जिससे हिग्सिनो का द्रव्यमान हल्का हो जाता है।

mħ ≈ 1.1(ΩħDM)½ TeV[5]

फुटनोट्स

  1. resulting from electroweak symmetry breaking of the bino and wino 0, 1, 2
  2. http://pdg.lbl.gov/2017/reviews/rpp2017-rev-susy-1-theory.pdf[bare URL PDF]
  3. "एटलस सुपरसिमेट्री पब्लिक रिजल्ट्स". ATLAS, CERN. Retrieved 2014-03-25.
  4. "सीएमएस सुपरसिमेट्री पब्लिक रिजल्ट्स". CMS, CERN. Retrieved 2014-03-25.
  5. Hall, Lawrence J.; Nomura, Yasunori (2012). "सुपरसिमेट्री फैलाओ". Journal of High Energy Physics. 2012: 82. arXiv:1111.4519. Bibcode:2012JHEP...01..082H. doi:10.1007/JHEP01(2012)082. S2CID 118376104.