최근 수정 시각 : 2024-05-24 19:19:30

W와 Z 보손

위크 보손에서 넘어옴
기본입자
Elementary Particle
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:2em"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px"
페르미온 보손
쿼크 렙톤 게이지 보손 스칼라 보손
[math(sf u)]
업 쿼크
[math(sf d)]
다운 쿼크
[math(sf e)]
전자
ν[math(sf {}_e)]
전자 중성미자
[math(sf g)]
글루온
중력자 [math(sf H)]
힉스 보손
[math(sf c)]
참 쿼크
[math(sf s)]
스트레인지 쿼크
μ
뮤온
νμ
뮤온 중성미자
γ
광자
[math(sf t)]
톱 쿼크
[math(sf b)]
보텀 쿼크
τ
타우온
ντ
타우 중성미자
[math({sf W}^+ {sf W}^- {sf Z}^{0})]
W/Z 보손
주요 성질 스핀 · · 맛깔 }}}}}}}}}

1. 개요2. W 보손3. Z 보손

1. 개요

W 보손과 Z 보손은 약한 상호작용을 매개하는 입자이다. 위크 보손(weak boson)으로도 불린다. [math(W^{+}, W^{-}, Z^{0})] 의 3가지 종류가 있으며 스핀이 1인 벡터 보손이다. W 보손의 질량은 80.379(12) GeV, Z 보손의 질량은 91.1876(21) GeV 이다.[1]

1967년 살람과 와인버그의 이론에서 예측된 게이지 보손이며 1983년 CERN의 초 양성자 싱크로트론(Super Proton Synchrotron, SPS)에서 발견되었다. 살람과 와인버그의 이론에서 중요한 역학을 하는 입자이며 표준 모형의 기본 입자 중 하나이다.

2. W 보손

파일:ZqNq59g.jpg 파일:hDKfxzT.jpg
페르미의 베타 붕괴 이론 W 보손에 의한 상호작용
W 보손은 베타 붕괴 과정에 관여되어있다. 엔리코 페르미의 베타 붕괴 이론에서는 전자, 반 전자 중성미자, 양성자, 중성자가 한 점에서 상호작용하는데 페르미의 이론은 높은 에너지에선 실험결과와 잘 맞지 않는 것이 알려져 있다. 광자 전자기력의 [math(U(1))] 위상을 매개하듯이 맛깔을 매개하는 무거운 입자를 가정하면 한 지점에서 3개의 입자가 상호작용하는 자연스러운 이론을 만들 수 있다. 베타 붕괴를 중성자의 아래 쿼크가 위 쿼크로 변하여 양성자가 되는 과정으로 생각 할 때 아래 쿼크와 위 쿼크 사이의 맛깔 차이를 매개해 주는 것이 W 보손이다. W 보손은 전하를 띤 렙톤 중성미자 사이에서 맛깔을 매개할 수 있으며 그림에서 연결된 종류의 쿼크들 사이에서 맛깔을 매개한다.

파일:68UdL3i.png

3. Z 보손

[math(SU(2))]와 [math(U(1))]의 게이지 보손을 [math(A^a_\mu)]와 [math(B_\mu)]로 쓰고 그 결합상수(coupling constant)를 [math(g, g')]로 쓰자. 그러면 와인버그 살람 이론에 의해 게이지 보손들의 질량 고유상태(eigenstate)는 다음과 같이 나타난다. 단 [math(v)]는 진공기댓값이다.

[math(\displaystyle W^{\pm}_\mu=\frac{1}{\sqrt{2}}(A^1_\mu\mp i A^2_\mu))], [math(\displaystyle \ m_W=g\frac{v}{2})]
[math(\displaystyle Z^{0}_\mu=\frac{1}{\sqrt{g^2+{g'}^2}}(gA^3_\mu- g' B_\mu))], [math(\displaystyle \ m_Z=\sqrt{g^2+{g'}^2}\frac{v}{2})]
[math(\displaystyle A_\mu=\frac{1}{\sqrt{g^2+{g'}^2}}(g'A^3_\mu+ g B_\mu))], [math(\displaystyle \ m_A=0)]


마지막 줄의 [math(A_\mu)]는 전자기학의 벡터 퍼텐셜이 되고 광자를 나타내게 된다. 보이듯이 Z 보손은 광자와 비슷한 방식으로 힘을 매개한다. 하지만 Z 보손이 매개하는 중성 흐름(neutral current)은 광자의 상호작용과 차이점이 있다. 예를 들어 중성미자는 중성이기 때문에 광자와 상호작용하지 않지만 Z 보손과는 약한 상호작용을 일으킨다.


[1] P.A. Zyla et al. (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2020, 083C01 (2020) and 2021 update