[include(틀:기본입자)] [목차] == 개요 == W 보손과 Z 보손은 [[약력|약한 상호작용]]을 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.[* P.A. Zyla et al. (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. '''2020''', 083C01 (2020) and 2021 update] [[1967년]] 살람과 와인버그의 이론에서 예측된 게이지 보손이며 [[1983년]] [[CERN]]의 초 양성자 싱크로트론(Super Proton Synchrotron, SPS)에서 발견되었다. 살람과 와인버그의 이론에서 중요한 역학을 하는 입자이며 [[표준 모형]]의 기본 입자 중 하나이다. == W 보손 == || [[파일:ZqNq59g.jpg]]||[[파일:hDKfxzT.jpg]]|| || 페르미의 베타 붕괴 이론 || W 보손에 의한 상호작용 || W 보손은 [[베타 붕괴]] 과정에 관여되어있다. [[엔리코 페르미]]의 베타 붕괴 이론에서는 [[전자]], 반 전자 [[중성미자]], [[양성자]], [[중성자]]가 한 점에서 상호작용하는데 페르미의 이론은 높은 에너지에선 실험결과와 잘 맞지 않는 것이 알려져 있다. [[광자]]가 [[전자기력]]의 [math(U(1))] 위상을 매개하듯이 [[맛깔]]을 매개하는 무거운 입자를 가정하면 한 지점에서 3개의 입자가 상호작용하는 자연스러운 이론을 만들 수 있다. 베타 붕괴를 [[중성자]]의 아래 쿼크가 위 쿼크로 변하여 [[양성자]]가 되는 과정으로 생각 할 때 아래 쿼크와 위 쿼크 사이의 맛깔 차이를 매개해 주는 것이 W 보손이다. W 보손은 전하를 띤 [[렙톤]]과 [[중성미자]] 사이에서 맛깔을 매개할 수 있으며 그림에서 연결된 종류의 [[쿼크]]들 사이에서 맛깔을 매개한다. [[파일:68UdL3i.png]] == 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. {{{#!wiki style="text-align: center" [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 [[전자기학]]의 벡터 퍼텐셜이 되고 [[광자]]를 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 [[중성미자]]는 중성이기 때문에 광자와 상호작용하지 않지만 Z 보손과는 [[약력|약한 상호작용]]을 일으킨다. == 관련 문서 == * [[표준 모형]] * [[게이지 이론]] * [[약력]] [[분류:물리학]][[분류:기본 입자]][[분류:보손]][[분류:게이지 보손]]