希格斯玻色子:修订间差异

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{{Infobox Particle
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| image = [[File:Candidate Higgs Events in ATLAS and CMS.png|无框]]
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| caption =在[[大型撞機]]觀到的因質子碰撞而生的希格斯玻色子候事件:上方的[[緊湊渺子圈]]驗展示出衰變為兩個光子(黃虛線與綠實線)的事件,下方的[[超環面儀器]]驗展示衰變[[緲子]](徑跡)的事件。<ref group="註">其他碰撞程也會發生這事件。探涉及到在特定能量[[顯著性差]]地出事件。</ref>
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|theorized =[[弗朗索瓦·恩格勒]]<br />[[伯特·布繞特]]<br />[[彼得·希格斯]]<br />[[傑拉德·古拉尼]]<br />[[卡·哈庚]]<br />[[湯姆·基博]]
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'''希格斯玻色子'''({{lang-en|Higgs boson}})是[[準模型]]裏的一[[基本粒子]],是一[[玻色子]],[[自旋]]零,[[宇]]正值,不[[荷]]、[[色荷]],不穩定,生成後會立刻[[衰變]]。希格斯玻色子是[[希格斯]]的[[量子|量子激]]。根[[希格斯機制]],基本粒子因希格斯耦合而獲得質量。假若希格斯玻色子被證存在,則[[希格斯]]應該也存在,而[[希格斯機制]]也可被確認為基本誤。{{noteTag|按照[[規範場論]],媒介相互作用的基本粒子不能有質量,但由[[希格斯機制]],基本粒子佈於宇宙的[[希格斯]]耦合,因此獲得質量。沒有希格斯,則原子法存在,因為電子的質量變得微小,以近光速逃逸出原子的束縛;希格斯決定了原子的存在,也因此決定了物質,甚至人的存在。希格斯的物理性質是今粒子物理的中心問題之一。<ref name="OnyisiFAQ">{{cite web|last=Onyisi|first=Peter|title=Higgs boson FAQ|url=https://wikis.utexas.edu/display/utatlas/Higgs+boson+FAQ|publisher=University of Texas ATLAS group|accessdate=2013-01-08|date=2012-10-23|quote=The Higgs field is extremely important in particle physics|archive-date=2013-10-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20131012130340/https://wikis.utexas.edu/display/utatlas/Higgs+boson+FAQ|dead-url=yes}}</ref><ref name="strasslerFAQ2">{{cite web|last=Strassler|first=Matt|title=The Higgs FAQ 2.0|url=http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/the-higgs-particle/the-higgs-faq-2-0/|publisher=Prof Matt Strassler|accessdate=8 January 2013|date=2012-10-12|quote=[Q] Why do particle physicists care so much about the Higgs particle?<br />[A] Well, actually, they don’t. What they really care about is the Higgs ''field'', because it is ''so'' important. [emphasis in original]|archive-date=2013-10-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20131012042637/http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/the-higgs-particle/the-higgs-faq-2-0/|dead-url=yes}}</ref><ref name=Gunion/>{{rp|11<!--The central problem today in partical physics is to understand the physics of the Higgs sector-->}}}}<ref name=sciencemag0314/><ref name=CERN0314/><ref name=Griffiths>{{citation| last= Griffiths| first= David|title=Introduction to Elementary Particles|edition=2nd revised| publisher=WILEY-VCH |year=2008|isbn= 978-3-527-40601-2}}</ref>{{rp|401-405}}
'''希格斯玻色子'''({{lang-en|Higgs boson}})是[[準模型]]裏的一[[基本粒子]],是一[[玻色子]],[[自旋]]零,[[宇]]正值,不[[荷]]、[[色荷]],不穩定,生成后会立刻[[衰變]]。希格斯玻色子是[[希格斯]]的[[量子|量子激]]。根[[希格斯機制]],基本粒子因希格斯耦合而獲得質量。假若希格斯玻色子被證存在,則[[希格斯]]应该也存在,而[[希格斯機制]]也可被确认为基本誤。{{noteTag|按照[[規范场论]],媒介相互作用的基本粒子不能有質量,但由[[希格斯機制]],基本粒子布于宇宙的[[希格斯]]耦合,因此獲得質量。沒有希格斯,則原子法存在,因为电子的質量變得微小,以近光速逃逸出原子的束縛;希格斯決定了原子的存在,也因此決定了物質,甚至人的存在。希格斯的物理性質是今粒子物理的中心問題之一。<ref name="OnyisiFAQ">{{cite web|last=Onyisi|first=Peter|title=Higgs boson FAQ|url=https://wikis.utexas.edu/display/utatlas/Higgs+boson+FAQ|publisher=University of Texas ATLAS group|accessdate=2013-01-08|date=2012-10-23|quote=The Higgs field is extremely important in particle physics|archive-date=2013-10-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20131012130340/https://wikis.utexas.edu/display/utatlas/Higgs+boson+FAQ|dead-url=yes}}</ref><ref name="strasslerFAQ2">{{cite web|last=Strassler|first=Matt|title=The Higgs FAQ 2.0|url=http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/the-higgs-particle/the-higgs-faq-2-0/|publisher=Prof Matt Strassler|accessdate=8 January 2013|date=2012-10-12|quote=[Q] Why do particle physicists care so much about the Higgs particle?<br />[A] Well, actually, they don’t. What they really care about is the Higgs ''field'', because it is ''so'' important. [emphasis in original]|archive-date=2013-10-12|archive-url=https://web.archive.org/web/20131012042637/http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/the-higgs-particle/the-higgs-faq-2-0/|dead-url=yes}}</ref><ref name=Gunion/>{{rp|11<!--The central problem today in partical physics is to understand the physics of the Higgs sector-->}}}}<ref name=sciencemag0314/><ref name=CERN0314/><ref name=Griffiths>{{citation| last= Griffiths| first= David|title=Introduction to Elementary Particles|edition=2nd revised| publisher=WILEY-VCH |year=2008|isbn= 978-3-527-40601-2}}</ref>{{rp|401-405}}


物理者用了四十多年時尋找希格斯玻色子的蹤跡。[[大型撞機]](LHC)是全世界至今止最昂、最複雜驗設施之一,其建成的一主要任就是尋找觀察希格斯玻色子其它粒子。<ref name="Strassler article">{{cite web|last=Strassler|first=Matt|title=The Known Particles&nbsp;– If The Higgs Field Were Zero|url=http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/the-known-apparently-elementary-particles/the-known-particles-if-the-higgs-field-were-zero/|publisher=Article by Dr Matt Strassler of Rutgers University|accessdate=13 November 2012|date=8 October 2011|quote=The Higgs field: so important it merited an entire experimental facility, the Large Hadron Collider, dedicated to understanding it|archive-date=2021-03-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20210317211303/https://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/the-known-apparently-elementary-particles/the-known-particles-if-the-higgs-field-were-zero/|dead-url=no}}</ref>2012年7月4日,[[洲核子研究組織]](CERN)宣布,LHC的[[緊湊渺子圈]](CMS)探测到质量为125.3±0.6GeV的新玻色子(超背景期望值4.9个标准差),[[超環面儀器]](ATLAS)测量到质量为126.5GeV的新玻色子(5个标准差),这两粒子极像希格斯玻色子。<ref name=cern1207/>2013年3月14日,[[洲核子研究組織]]表新聞稿正式宣布,先前探到的新[[粒子]]暫時被確認是希格斯玻色子,具有零[[自旋]]偶[[宇]],這是希格斯玻色子應該具有的兩種基本性質,但有一部分驗結果不符合理,更多數據仍在等待分析。<ref name=sciencemag0314/><ref name=CERN0314/>{{noteTag|2015年12月15日,CERN的組獨立研究團隊分別表示,初步發現新粒子的可能蹤跡。更具的說, ATLASCMS團隊,分析13 TeV質子碰撞數據,在光子的750 GeV附近,發現中度超額事件。在之,理論學寫出超300篇關於此事件的文。一些物理者猜,假若屬實,則新粒子可能是[[超對稱粒子]]、由兩種[[夸克]]組成的粒子、六倍質量的希格斯玻色子或者是由更大質量粒子衰變物。<ref>{{cite web | url =http://www.nature.com/news/zoo-of-theories-showcased-in-publications-on-lhc-anomaly-1.19757?WT.ec_id=NEWSDAILY-20160420 | title =Zoo of theories showcased in publications on LHC anomaly | last =Castelvecchi | first =Davide | date =10 Apr 2016 | publisher =Nature}}</ref>2016年,通分析更多數據,物理結,這常只是計漲落。<ref>{{cite web
物理者用了四十多年時尋找希格斯玻色子的蹤跡。[[大型撞機]](LHC)是全世界至今止最昂、最复杂驗設施之一,其建成的一主要任就是尋找觀察希格斯玻色子其它粒子。<ref name="Strassler article">{{cite web|last=Strassler|first=Matt|title=The Known Particles&nbsp;– If The Higgs Field Were Zero|url=http://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/the-known-apparently-elementary-particles/the-known-particles-if-the-higgs-field-were-zero/|publisher=Article by Dr Matt Strassler of Rutgers University|accessdate=13 November 2012|date=8 October 2011|quote=The Higgs field: so important it merited an entire experimental facility, the Large Hadron Collider, dedicated to understanding it|archive-date=2021-03-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20210317211303/https://profmattstrassler.com/articles-and-posts/particle-physics-basics/the-known-apparently-elementary-particles/the-known-particles-if-the-higgs-field-were-zero/|dead-url=no}}</ref>2012年7月4日,[[洲核子研究組織]](CERN)宣布,LHC的[[緊湊渺子线圈]](CMS)探测到质量为125.3±0.6GeV的新玻色子(超背景期望值4.9个标准差),[[超環面儀器]](ATLAS)测量到质量为126.5GeV的新玻色子(5个标准差),这两粒子极像希格斯玻色子。<ref name=cern1207/>2013年3月14日,[[洲核子研究組織]]表新聞稿正式宣布,先前探到的新[[粒子]]暫時被确认是希格斯玻色子,具有零[[自旋]]偶[[宇]],這是希格斯玻色子应该具有的两种基本性質,但有一部分驗結果不符合理,更多数据仍在等待分析。<ref name=sciencemag0314/><ref name=CERN0314/>{{noteTag|2015年12月15日,CERN的組獨立研究团队分別表示,初步发现新粒子的可能蹤跡。更具的說, ATLASCMS团队,分析13 TeV質子碰撞数据,在光子的750 GeV附近,发现中度超額事件。在之,理论学寫出超300篇关于此事件的文。一些物理者猜,假若属实,則新粒子可能是[[超对称粒子]]、由两种[[夸克]]組成的粒子、六倍質量的希格斯玻色子或者是由更大質量粒子衰變物。<ref>{{cite web | url =http://www.nature.com/news/zoo-of-theories-showcased-in-publications-on-lhc-anomaly-1.19757?WT.ec_id=NEWSDAILY-20160420 | title =Zoo of theories showcased in publications on LHC anomaly | last =Castelvecchi | first =Davide | date =10 Apr 2016 | publisher =Nature}}</ref>2016年,通分析更多数据,物理結,這常只是計漲落。<ref>{{cite web
| url =https://particlebites.aas.org/?p=3904
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| title =Updates from ICHEP: 750 GeV bump (and other things we didn’t find)
| title =Updates from ICHEP: 750 GeV bump (and other things we didn’t find)
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希格斯玻色子是因物理者[[彼得·希格斯]]而命名。<ref group="註">術語「玻色子」是了紀念印度物理者[[特延德拉·玻色]]而命名。玻色子的[[自旋]]为整数,其物理行可以用[[玻色-因斯坦計]]描述,不遵守[[泡利不相容原理]],即處於單獨一[[量子態]]上的粒子目不受限制。</ref>他是1964年提出希格斯機制的六位物理者中的一位。2013年10月8日,因“[[次原子粒子]]質量的[[希格斯機制|生成機制理]],促了人類對這方面的理解,且最近由[[洲核子研究組織]]下[[大型撞機]]的[[超環面儀器]]及[[緊湊緲子圈]]探發現的[[基本粒子]]證”,[[弗朗索瓦·恩格勒]]、[[彼得·希格斯]]榮獲2013年[[諾貝爾物理學獎]]。<ref name=nobel>{{cite web | title = The 2013 Nobel Prize in Physics | publisher = Nobel Foundation | url = http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013 | accessdate = 2013-10-09 | archive-date = 2013-10-03 | archive-url = https://web.archive.org/web/20131003085935/http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/ | dead-url = no }}</ref>
希格斯玻色子是因物理者[[彼得·希格斯]]而命名。<ref group="註">术语「玻色子」是了紀念印度物理者[[特延德拉·玻色]]而命名。玻色子的[[自旋]]为整数,其物理行可以用[[玻色-因斯坦計]]描述,不遵守[[泡利不相容原理]],即处于單獨一[[量子態]]上的粒子目不受限制。</ref>他是1964年提出希格斯機制的六位物理者中的一位。2013年10月8日,因“[[次原子粒子]]質量的[[希格斯機制|生成機制理]],促了人类对這方面的理解,且最近由[[洲核子研究組織]]下[[大型撞機]]的[[超環面儀器]]及[[緊湊緲子线圈]]探发现的[[基本粒子]]證”,[[弗朗索瓦·恩格勒]]、[[彼得·希格斯]]榮獲2013年[[诺贝尔物理学奖]]。<ref name=nobel>{{cite web | title = The 2013 Nobel Prize in Physics | publisher = Nobel Foundation | url = http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013 | accessdate = 2013-10-09 | archive-date = 2013-10-03 | archive-url = https://web.archive.org/web/20131003085935/http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2013/ | dead-url = no }}</ref>


== 概述 ==
== 概述 ==
{{File2|zh-hans=Standard Model of Elementary Particles zh-hans.svg|zh-hant=Standard Model of Elementary Particles zh-hant.svg|thumb|300px|在[[準模型]]中的[[米子]]有六是[[夸克]](以紫色表示),有六是[[子]](以色表示),除了米子以外,還有四[[規玻色子]](以色表示),以及希格斯玻色子(以黄色表示)。}}
{{File2|zh-hans=Standard Model of Elementary Particles zh-hans.svg|zh-hant=Standard Model of Elementary Particles zh-hant.svg|thumb|300px|在[[準模型]]中的[[米子]]有六是[[夸克]](以紫色表示),有六是[[子]](以绿色表示),除了米子以外,還有四[[規玻色子]](以色表示),以及希格斯玻色子(以黄色表示)。}}
[[File:Interactions among elementary particles.png|250px|缩略图|右|基本粒子交互作用係]]
[[File:Interactions among elementary particles.png|250px|缩略图|右|基本粒子交互作用係]]


本篇文章希格斯玻色子簡稱為「希子」。
本篇文章希格斯玻色子简称为「希子」。


=== 準模型 ===
=== 準模型 ===
在[[粒子物理]]裏,[[準模型]]是一泛接受的框架,可以描述[[相互作用|力]]、[[弱相互作用|弱力]]及[[电磁力|電磁力]]這三[[基本力]]及組成所有[[物質]]的[[基本粒子]]。除了引力以外,[[準模型]]可以合理解這世界中的大多物理象。<ref name=Griffiths/>{{rp|49-52}}<ref name=TiplerLlewellyn2003>{{cite book|author1=Paul A. Tipler|author2=Ralph Llewellyn|title=Modern Physics|year=2003|publisher=W. H. Freeman|isbn=978-0-7167-4345-3}}</ref>{{rp|603-604}}
在[[粒子物理]]裏,[[準模型]]是一广泛接受的框架,可以描述[[相互作用|力]]、[[弱相互作用|弱力]]及[[电磁力]]這三[[基本力]]及組成所有[[物質]]的[[基本粒子]]。除了引力以外,[[準模型]]可以合理解這世界中的大多物理象。<ref name=Griffiths/>{{rp|49-52}}<ref name=TiplerLlewellyn2003>{{cite book|author1=Paul A. Tipler|author2=Ralph Llewellyn|title=Modern Physics|year=2003|publisher=W. H. Freeman|isbn=978-0-7167-4345-3}}</ref>{{rp|603-604}}


早期的準模型所倚賴的[[規範場論]]闡明,基本力是源自[[規不變性]],{{noteTag|[[規不變性]]指的是物理系統對於[[希格斯机制#U(1)希格斯機制|規變換]]的不變性。例如,在[[]]裏,[[勢]]<math>V</math>[[磁向量勢]]<math>\mathbf{A}</math>做規變換
早期的準模型所倚賴的[[規范场论]]闡明,基本力是源自[[規不變性]],{{noteTag|[[規不變性]]指的是物理系统对于[[希格斯机制#U(1)希格斯機制|規變換]]的不變性。例如,在[[]]裏,[[勢]]<math>V</math>[[磁向量勢]]<math>\mathbf{A}</math>做規變換
:<math>V'=V-\frac{\partial \lambda}{\partial t}</math>、
:<math>V'=V-\frac{\partial \lambda}{\partial t}</math>、
:<math>\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\lambda</math>,
:<math>\mathbf{A}'=\mathbf{A}+\nabla\lambda</math>,


其中,<math>\lambda</math>是任意函
其中,<math>\lambda</math>是任意函


作不改變電場與。}}是由[[規玻色子]]來傳遞。規範場論嚴格規定,規玻色子必須不有質量,因此,磁相互作用的規玻色子(光子)不有質量。光子的質量的驗證實為零。藉此推,遞弱相互作用的規玻色子(W玻色子、Z玻色子)應該有質量,可是驗證W玻色子Z玻色子的質量不零,這顯示出早期模型不夠完善,因此須要建立特別機制賦予W玻色子、Z玻色子它有的質量。<ref name=Griffiths/>{{rp|372-373}}
作不改變电场与。}}是由[[規玻色子]]来传遞。規范场论严格規定,規玻色子必須不有質量,因此,磁相互作用的規玻色子(光子)不有質量。光子的質量的驗證实为零。藉此推,遞弱相互作用的規玻色子(W玻色子、Z玻色子)应该有質量,可是驗證W玻色子Z玻色子的質量不零,這顯示出早期模型不夠完善,因此須要建立特別機制賦予W玻色子、Z玻色子它有的質量。<ref name=Griffiths/>{{rp|372-373}}


=== 希格斯機制 ===
=== 希格斯機制 ===
在1960年代,位物理者研究出一機制,其能夠利用[[自發對稱性破缺]]賦予基本粒子質量,{{noteTag|[[對稱性]]是物理系統對於變換的不變性,例如,在二裏,圓圈擁有[[旋轉對稱性]],因為對於圓心作旋轉,圓圈不顯示出任何變化。對稱性可以物理系的行做出某程度的束,例如,假若用蘋果做引力驗,則可發現,不在甚麼地方,[[劍橋]]、[[南]]或[[赤道]],蘋果都因引力掉落到地上,這是引力對於位置移對稱性,稱為平移對稱性,由引力驗具有平移對稱性,不在甚麼地方,蘋果都因引力掉落到地上。結,若能知道物理系所遵守的對稱性,則可預期這物理系的行。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|147-150}}}}同時又不牴觸到規範場論。這機制被稱為[[希格斯機制]],{{noteTag|按照規範場論,[[規玻色子]]所遵守的物理定律必須滿足規不變性,因此不質量,然而,[[希格斯機制]]對於為甚麼有些規玻色子有質量給出解。理物理一步提出,希格斯機制可能是所有[[基本粒子]]獲得質量的物理機制:[[米子]]藉著用希格斯機制希格斯場與費米子的[[湯川耦合]]而獲得質量。只有希子不倚賴希格斯機制獲得質量。不过儘管希格斯機制已被證,它仍不能給出所有質量,而只能質量賦予某些基本粒子。例如,像[[質子]]、[[中子]]一類複合粒子的質量,只有1%是歸因於將質量賦予[[夸克]]的希格斯機制,剩餘99%是夸克的[[交互作用]]的零質量[[膠子]]的能量。<ref>{{cite journal|url=http://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/1.882879|pages=11–13|title=Mass Without Mass I: Most of Matter|journal=Physics Today|volume=52|issue=11|author=Frank Wilczek|doi=10.1063/1.882879}}</ref>}}希格斯機制已被驗證。但是,物理者仍不清楚關於希格斯機制的諸多細
在1960年代,位物理者研究出一機制,其能夠利用[[自发对称性破缺]]賦予基本粒子質量,{{noteTag|[[对称性]]是物理系统对于變換的不變性,例如,在二裏,圓圈擁有[[旋轉对称性]],因为对于圓心作旋轉,圓圈不顯示出任何變化。对称性可以物理系的行做出某程度的束,例如,假若用蘋果做引力驗,則可发现,不在甚麼地方,[[劍橋]]、[[南]]或[[赤道]],蘋果都因引力掉落到地上,這是引力对于位置移对称性,称为平移对称性,由引力驗具有平移对称性,不在甚麼地方,蘋果都因引力掉落到地上。結,若能知道物理系所遵守的对称性,則可預期這物理系的行。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|147-150}}}}同時又不牴觸到規范场论。這機制被称为[[希格斯機制]],{{noteTag|按照規范场论,[[規玻色子]]所遵守的物理定律必須滿足規不變性,因此不質量,然而,[[希格斯機制]]对于为甚麼有些規玻色子有質量給出解。理物理一步提出,希格斯機制可能是所有[[基本粒子]]獲得質量的物理機制:[[米子]]藉著用希格斯機制希格斯场与费米子的[[湯川耦合]]而獲得質量。只有希子不倚賴希格斯機制獲得質量。不过儘管希格斯機制已被證,它仍不能給出所有質量,而只能質量賦予某些基本粒子。例如,像[[質子]]、[[中子]]一类复合粒子的質量,只有1%是歸因于将質量賦予[[夸克]]的希格斯機制,剩餘99%是夸克的[[交互作用]]的零質量[[膠子]]的能量。<ref>{{cite journal|url=http://physicstoday.scitation.org/doi/10.1063/1.882879|pages=11–13|title=Mass Without Mass I: Most of Matter|journal=Physics Today|volume=52|issue=11|author=Frank Wilczek|doi=10.1063/1.882879}}</ref>}}希格斯機制已被驗證。但是,物理者仍不清楚关于希格斯機制的諸多細


這機制假定宇宙遍著[[希格斯]],其能夠某些基本粒子相互作用,且利用[[自發對稱性破缺]]使得它獲得質量。{{noteTag|[[希格斯]]是根據標準模型假定遍佈於宇宙的一[[ (物理)|基本]]。假若這希格斯零,則弱相互作用所遵守的對稱性物理定律的被打破。<ref group="註">對稱性被希格斯的最低能量態(稱為基態)打破。更高的能量態不允許這狀況生,因此在非常高溫狀況下,規玻色子的質量應該是零。</ref>希格斯的存在觸了希格斯機制,使得負責傳遞弱作用力的規玻色子有質量,因此弱作用力是短程力。
這機制假定宇宙遍著[[希格斯]],其能夠某些基本粒子相互作用,且利用[[自发对称性破缺]]使得它獲得質量。{{noteTag|[[希格斯]]是根据标準模型假定遍布于宇宙的一[[ (物理)|基本]]。假若這希格斯零,則弱相互作用所遵守的对称性物理定律的被打破。<ref group="註">对称性被希格斯的最低能量態(称为基態)打破。更高的能量態不允許這狀況生,因此在非常高溫狀況下,規玻色子的質量应该是零。</ref>希格斯的存在觸了希格斯機制,使得负责传遞弱作用力的規玻色子有質量,因此弱作用力是短程力。


作用力的有效距離與傳遞粒子的質量成反比。<ref>{{cite book
作用力的有效距离与传遞粒子的質量成反比。<ref>{{cite book
|title=The Physical Universe: An Introduction to Astronomy
|title=The Physical Universe: An Introduction to Astronomy
|url=https://archive.org/details/physicaluniverse00shuf_239
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第74行: 第74行:
|isbn=9780935702057
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}}</ref>在準模型裏,作用力倚賴虛粒子完成遞的作。這些虛粒子的運動與彼此之的相互作用被能量時定性原理所限制。因此,虛粒子的質量越大,能量也越大,則存活時越短,移也越短。虛粒子的質量決定了它其它粒子相互作用的最遠距,也決定了它所遞的作用力的距。基的理由,零質量或乎零質量的粒子可以程力。既然驗證,弱作用力是短程力,這意味著涉及的規玻色子必有大質量。這大質量結已被量證
}}</ref>在準模型裏,作用力倚賴虛粒子完成遞的作。這些虛粒子的运动与彼此之的相互作用被能量時定性原理所限制。因此,虛粒子的質量越大,能量也越大,則存活時越短,移也越短。虛粒子的質量決定了它其它粒子相互作用的最遠距,也決定了它所遞的作用力的距。基的理由,零質量或乎零質量的粒子可以程力。既然驗證,弱作用力是短程力,這意味著涉及的規玻色子必有大質量。這大質量結已被量證


物理一步提出,這同的希格斯可以解釋為甚麼其它基本粒子(子、夸克)也有質量。希格斯機制對於幾種粒子的物理性質的預都能夠與實驗結果相符合。{{noteTag|name=predictions}}}}相在70年代被入粒子物理準模型。
物理一步提出,這同的希格斯可以解释为甚麼其它基本粒子(子、夸克)也有質量。希格斯機制对于几种粒子的物理性質的預都能夠与实驗結果相符合。{{noteTag|name=predictions}}}}相在70年代被入粒子物理準模型。


=== 希格斯玻色子 ===
=== 希格斯玻色子 ===
希子是伴隨著希格斯質量玻色子,是希格斯的[[量子|量子激]]。{{noteTag|name=particlevibration|根量子場論,所有物都是由一或多[[量子]]成,每一基本粒子是其對應量子的微小振,就如同光子是的微小振,夸克是夸克的微小振子是的微小振,引力子是引力的微小振等等。<ref name="Carroll2012">{{cite book|author=Sean Carroll|title=The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World|date=13 November 2012|publisher=Penguin Group US|isbn=978-1-101-60970-5}}</ref>{{rp|32-33}}}}假若能證希子存在,就可以推希格斯存在,就好像從觀察海面的波浪可以推出海洋的存在。<ref name=CERN2014>{{cite web
希子是伴隨著希格斯質量玻色子,是希格斯的[[量子|量子激]]。{{noteTag|name=particlevibration|根量子场论,所有物都是由一或多[[量子]]成,每一基本粒子是其对应量子的微小振,就如同光子是的微小振,夸克是夸克的微小振子是的微小振,引力子是引力的微小振等等。<ref name="Carroll2012">{{cite book|author=Sean Carroll|title=The Particle at the End of the Universe: How the Hunt for the Higgs Boson Leads Us to the Edge of a New World|date=13 November 2012|publisher=Penguin Group US|isbn=978-1-101-60970-5}}</ref>{{rp|32-33}}}}假若能證希子存在,就可以推希格斯存在,就好像從觀察海面的波浪可以推出海洋的存在。<ref name=CERN2014>{{cite web
| url =http://cds.cern.ch/record/1998492
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| title =The origins of the Brout-Englert-Higgs mechanism
| title =The origins of the Brout-Englert-Higgs mechanism
| date =21 Jan 2014
| date =21 Jan 2014
| publisher =CERN
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| quote =The Higgs boson is the visible manifestation of the Higgs field, rather like a wave at the surface of the sea. }}</ref>不僅如此,希格斯機制也可被確認為基本誤。<ref name="OnyisiFAQ"/>在那時期,雖然還沒有任何直接證可以證希格斯粒子存在,由希格斯機制所給出的準,物理認為,希格斯機制有可能正確無誤。到了1980年代,希格斯粒子的存在否已成在粒子物理裏最重要的[[未解決的物理問題]]之一。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|7-9}}
| quote =The Higgs boson is the visible manifestation of the Higgs field, rather like a wave at the surface of the sea. }}</ref>不僅如此,希格斯機制也可被确认为基本誤。<ref name="OnyisiFAQ"/>在那時期,雖然還沒有任何直接證可以證希格斯粒子存在,由希格斯機制所給出的準,物理认为,希格斯機制有可能正确无誤。到了1980年代,希格斯粒子的存在否已成在粒子物理裏最重要的[[未解決的物理問題]]之一。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|7-9}}


準模型明指出,希子的存在很難證其它粒子相比造希子需要大的碰撞能量,必須建造超[[粒子加速器]]提供這大的能量,而且,每一次碰撞造出其它粒子的可能性比造出希子的可能性大很多,即使希子被成,它也会非常迅速地[[衰变]]成別的粒子(平均壽命{{val|1.56|e=-22|u=s}}),因此难以被检测到,只能倚靠辨認與分析衰變物,才可推出它大概是源自希子,而不是源自其它粒子。此外,很多其它衰變程也顯示出似的跡象,這使得尋找希子有如大海撈針。只有依靠先的超粒子加速器精準的探器,物理者才可觀測數之不的粒子碰撞事件,獲得的紀錄數據加以分析,尋找出希子的蛛絲跡,然一步分析,計算希子存在的可能性,定所得到的結果絕對不是自偶事件。<ref name="CERNHiggsFAQ">{{cite web|url=http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/28/News%20Articles/1459456?ln=en|title=Frequently Asked Questions: The Higgs!|work=The Bulletin|publisher=CERN|accessdate=18 July 2012|archive-date=2012-07-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20120705200336/http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/28/News%20Articles/1459456?ln=en|dead-url=no}}</ref>
準模型明指出,希子的存在很難證其它粒子相比造希子需要大的碰撞能量,必須建造超[[粒子加速器]]提供這大的能量,而且,每一次碰撞造出其它粒子的可能性比造出希子的可能性大很多,即使希子被成,它也会非常迅速地[[衰变]]成別的粒子(平均壽命{{val|1.56|e=-22|u=s}}),因此难以被检测到,只能倚靠辨认与分析衰變物,才可推出它大概是源自希子,而不是源自其它粒子。此外,很多其它衰變程也顯示出似的跡象,這使得尋找希子有如大海撈針。只有依靠先的超粒子加速器精準的探器,物理者才可觀测数之不的粒子碰撞事件,獲得的紀錄数据加以分析,尋找出希子的蛛絲跡,然一步分析,計算希子存在的可能性,定所得到的結果绝对不是自偶事件。<ref name="CERNHiggsFAQ">{{cite web|url=http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/28/News%20Articles/1459456?ln=en|title=Frequently Asked Questions: The Higgs!|work=The Bulletin|publisher=CERN|accessdate=18 July 2012|archive-date=2012-07-05|archive-url=https://web.archive.org/web/20120705200336/http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2012/28/News%20Articles/1459456?ln=en|dead-url=no}}</ref>


華麗、再精緻的理,也需要通過實驗加以證,才被正式接受,否則只能視高談大。物理者很希望能夠證希子是否存在。但是,早先從驗得到的數據只能讓他判別希子是否可能存在質量值域。補這不足,[[洲核子研究組織]]在[[瑞士]]建成了[[大型撞機]](LHC)。它是全世界最先的粒子加速器。它的主要研究目之一就是證希子是否存在。<ref name="Strassler article"/><ref name="quigg">{{cite web|author=Chris Quigg|date=February 2008|url=http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-coming-revolutions-in-particle-physics&page=3|title=The coming revolutions in particle physics|work=Scientific American|pages=38–45|accessdate=2009-09-28|archive-date=2012-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20121010054057/http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-coming-revolutions-in-particle-physics&page=3|dead-url=no}}</ref>
华丽、再精緻的理,也需要通过实驗加以證,才被正式接受,否則只能視高談大。物理者很希望能夠證希子是否存在。但是,早先從驗得到的数据只能讓他判別希子是否可能存在質量值域。補這不足,[[洲核子研究組織]]在[[瑞士]]建成了[[大型撞機]](LHC)。它是全世界最先的粒子加速器。它的主要研究目之一就是證希子是否存在。<ref name="Strassler article"/><ref name="quigg">{{cite web|author=Chris Quigg|date=February 2008|url=http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-coming-revolutions-in-particle-physics&page=3|title=The coming revolutions in particle physics|work=Scientific American|pages=38–45|accessdate=2009-09-28|archive-date=2012-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20121010054057/http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-coming-revolutions-in-particle-physics&page=3|dead-url=no}}</ref>


2013年,LHC的物理者已發現希子,這發現強烈支持某希格斯瀰漫今,LHC仍在如火如荼地蒐集數據試圖明白希格斯的性質。<ref name=CERN0314/><ref name="CERN Nov 2012">{{cite web
2013年,LHC的物理者已发现希子,這发现强烈支持某希格斯瀰漫今,LHC仍在如火如荼地蒐集数据试图明白希格斯的性質。<ref name=CERN0314/><ref name="CERN Nov 2012">{{cite web
|last=Del Rosso
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|first=A.
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}}</ref><ref name="dieter July 2012">{{cite news|last=Celeste Biever at [[CERN]]|title=It's a boson! But we need to know if it's the Higgs|url=http://www.newscientist.com/article/dn22029-its-a-boson-but-we-need-to-know-if-its-the-higgs.html|accessdate=9 January 2013|newspaper=NewScientist|date=2012-07-06|archive-date=2015-04-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20150423095311/http://www.newscientist.com/article/dn22029-its-a-boson-but-we-need-to-know-if-its-the-higgs.html|dead-url=no}}</ref>
}}</ref><ref name="dieter July 2012">{{cite news|last=Celeste Biever at [[CERN]]|title=It's a boson! But we need to know if it's the Higgs|url=http://www.newscientist.com/article/dn22029-its-a-boson-but-we-need-to-know-if-its-the-higgs.html|accessdate=9 January 2013|newspaper=NewScientist|date=2012-07-06|archive-date=2015-04-23|archive-url=https://web.archive.org/web/20150423095311/http://www.newscientist.com/article/dn22029-its-a-boson-but-we-need-to-know-if-its-the-higgs.html|dead-url=no}}</ref>


== 理論發展史 ==
== 理论发展史 ==
{| class="wikitable" style="float:right; margin:0 0 1em 1em; font-size:85%; width:354px;"
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|-
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| {{nowrap|[[File:AIP-Sakurai-best.JPG|x150px]]&nbsp;&nbsp;[[File:Higgs, Peter (1929) cropped.jpg|x150px]]}}<br />左:5位榮獲2010年[[櫻井]]的物理者:從左至右,基博、古拉尼、哈庚、恩格勒、布繞特。右:第6位榮獲2010年[[櫻井]]的物理者:希格斯。
| {{nowrap|[[File:AIP-Sakurai-best.JPG|x150px]]&nbsp;&nbsp;[[File:Higgs, Peter (1929) cropped.jpg|x150px]]}}<br />左:5位榮獲2010年[[櫻井]]的物理者:從左至右,基博、古拉尼、哈庚、恩格勒、布繞特。右:第6位榮獲2010年[[櫻井]]的物理者:希格斯。
|}
|}
物理認為物質是由基本粒子組成,這些基本粒子彼此之相互影響的基本力有四。根[[規範場論]],了滿足[[希格斯機制#局域規不變性|局域規範對稱性]],必須引入遞基本力的規玻色子。特別而言,磁力的規玻色子就是光子。1954年,[[]][[伯特·米斯]]試圖將關於電磁力的子延伸至其他基本力,他提出了[[-米斯理]],但是規範場論玻色子的質量必須零,而零質量玻色子遞的是磁力的程力,不適用像弱核力或核力一的短程力。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|212}}
物理认为物質是由基本粒子組成,這些基本粒子彼此之相互影響的基本力有四。根[[規范场论]],了滿足[[希格斯機制#局域規不變性|局域規范对称性]],必須引入遞基本力的規玻色子。特別而言,磁力的規玻色子就是光子。1954年,[[]][[伯特·米斯]]试图将关于电磁力的子延伸至其他基本力,他提出了[[-米斯理]],但是規范场论玻色子的質量必須零,而零質量玻色子遞的是磁力的程力,不適用像弱核力或核力一的短程力。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|212}}


才能夠使得遞短程力的規玻色子獲得質量?物理者在[[凝聚態物理]]的[[超導現象|超]]裏找到重要暗示。1950年,俄物理者[[塔利·金茲堡]][[列夫·郎道]]提出[[金兹堡-朗道方程|金兹堡-朗道理]],他,在[[超導體]]裏,瀰漫著一特別的,能夠使得光子獲得有效質量,但他們並沒有明地描述這特別。1957年,[[翰·巴丁]]、[[利昂·珀]]、[[翰·施里弗]]共同創建了[[BCS理]],他們認為,由子組成的[[]],形成了這特別。規範對稱性被這特別隱藏起,因此造成自發對稱性破缺──雖然對稱性仍存在描述這物理系的方程式,但是方程式的某不具有這對稱性。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|213-215}}
才能夠使得遞短程力的規玻色子獲得質量?物理者在[[凝聚態物理]]的[[超导现象|超]]裏找到重要暗示。1950年,俄物理者[[塔利·金茲堡]][[列夫·郎道]]提出[[金兹堡-朗道方程|金兹堡-朗道理]],他,在[[超导体]]裏,瀰漫著一特別的,能夠使得光子獲得有效質量,但他们并沒有明地描述這特別。1957年,[[翰·巴丁]]、[[利昂·珀]]、[[翰·施里弗]]共同創建了[[BCS理]],他们认为,由子組成的[[]],形成了這特別。規范对称性被這特別隱藏起,因此造成自发对称性破缺──雖然对称性仍存在描述這物理系的方程式,但是方程式的某不具有這对称性。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|213-215}}


[[南部一郎]]1960年發對稱性破缺的概念引入粒子物理。他建,假定夸克反夸克的質量零,則生成它的能量成本很低,如同在超導體裏凝聚為庫,它們會在真空裏凝聚夸克,使得作用的[[手徵對稱性]]被打破,夸克因此獲得質量。他又指出,在這機制裏,還新的零質量玻色子,即[[π介子]],由[[上夸克]]、[[下夸克]]的質量不等零,π介子的實際質量不等零,只是比其他介子的質量都很多。<ref name=Peskin/>{{rp|669-670}}<ref name=Ellis/>{{rp|3}}1962年,[[傑福瑞·戈德斯通]]提出[[戈德斯通定理]],對於零質量玻色子的性質給予描述。根這定理,[[連續性|連續]][[對稱性]]被[[自發對稱性破缺|自打破]]生成一零質量玻色子,稱為[[戈德斯通玻色子]]。質量粒子比成,[[粒子加速器]]必須使用很高的能量碰撞質量粒子。零質量粒子案例跟重質量粒子案例不同,零質量粒子很容易成,或者可從缺失能量或量推其存在。然而,事實並非如此,物理法做驗找到其存在的任何蛛絲跡,這事意味著整可能有瑕疵。<ref name=Griffiths/>{{rp|378-381}}1963年,[[菲利普·安德森]]文指出,對於非相對論性的[[超導體]]案例,假若是規範對稱性被打破,則不一定戈德斯通玻色子,他一步猜,這機制應該可以加以延伸來處理相對論性案例,但他沒有明地給出一對論性案例。這述遭到未來諾貝爾學獎得主[[沃特·吉伯特]]烈反。<ref name=Ellis/>{{rp|3}}<ref>Philip Anderson: "Plasmons, gauge invariance and mass." In: ''Physical Review.'' '''130''', 1963, p. 439–442</ref>
[[南部一郎]]1960年发对称性破缺的概念引入粒子物理。他建,假定夸克反夸克的質量零,則生成它的能量成本很低,如同在超导体裏凝聚为库,它们会在真空裏凝聚夸克,使得作用的[[手徵对称性]]被打破,夸克因此獲得質量。他又指出,在這機制裏,還新的零質量玻色子,即[[π介子]],由[[上夸克]]、[[下夸克]]的質量不等零,π介子的实际質量不等零,只是比其他介子的質量都很多。<ref name=Peskin/>{{rp|669-670}}<ref name=Ellis/>{{rp|3}}1962年,[[傑福瑞·戈德斯通]]提出[[戈德斯通定理]],对于零質量玻色子的性質給予描述。根這定理,[[連續性|連續]][[对称性]]被[[自发对称性破缺|自打破]]生成一零質量玻色子,称为[[戈德斯通玻色子]]。質量粒子比成,[[粒子加速器]]必須使用很高的能量碰撞質量粒子。零質量粒子案例跟重質量粒子案例不同,零質量粒子很容易成,或者可從缺失能量或量推其存在。然而,事实并非如此,物理法做驗找到其存在的任何蛛絲跡,這事意味著整可能有瑕疵。<ref name=Griffiths/>{{rp|378-381}}1963年,[[菲利普·安德森]]文指出,对于非相对论性的[[超导体]]案例,假若是規范对称性被打破,則不一定戈德斯通玻色子,他一步猜,這機制应该可以加以延伸来处理相对论性案例,但他沒有明地給出一对论性案例。這述遭到未来诺贝尔学奖得主[[沃特·吉伯特]]烈反。<ref name=Ellis/>{{rp|3}}<ref>Philip Anderson: "Plasmons, gauge invariance and mass." In: ''Physical Review.'' '''130''', 1963, p. 439–442</ref>


1964年,[[弗朗索瓦·恩格勒]]和[[伯特·布繞特]]8月,<ref name=Englert>
1964年,[[弗朗索瓦·恩格勒]]和[[伯特·布繞特]]8月,<ref name=Englert>
{{Cite journal |last=Englert |first=François|last2=Brout |first2=Robert|year=1964 |title=Broken Symmetry and the Mass of Gauge Vector Mesons |journal=Physical Review Letters |volume=13 |issue=9 |pages=321–23 |doi=10.1103/PhysRevLett.13.321 |bibcode=1964PhRvL..13..321E}}
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{{Cite journal |last=Guralnik |first=Gerald |last2=Hagen |first2=C. R. |last3=Kibble |first3=T. W. B.|year=1964 |title=Global Conservation Laws and Massless Particles |journal=Physical Review Letters |volume=13 |issue=20 |pages=585–587 |doi=10.1103/PhysRevLett.13.585 |bibcode=1964PhRvL..13..585G}}
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</ref>這三研究小組分別獨立地文,宣布研究出相對論性模型。古拉尼1965年、<ref>{{cite journal |author=G.S. Guralnik |year=2011 |title=GAUGE INVARIANCE AND THE GOLDSTONE THEOREM – 1965 Feldafing talk |journal=Modern Physics Letters A |volume=26 |issue=19 |pages=1381–1392 |doi=10.1142/S0217732311036188 |arxiv=1107.4592v1|bibcode = 2011MPLA...26.1381G }}</ref>希格斯1966年、<ref>{{Cite journal|first=Peter |last=Higgs |year=1966 |title=Spontaneous Symmetry Breakdown without Massless Bosons |journal=Physical Review |volume=145 |issue=4 |pages=1156–1163 |doi=10.1103/PhysRev.145.1156 |bibcode = 1966PhRv..145.1156H }}</ref>基博爾於1967年<ref>{{Cite journal|first=Tom |last=Kibble |year=1967 |title=Symmetry Breaking in Non-Abelian Gauge Theories |journal=Physical Review |volume=155 |issue=5 |pages=1554–1561 |doi=10.1103/PhysRev.155.1554|ref=harv|bibcode = 1967PhRv..155.1554K }}</ref>,又分別更一步文探討這模型的性質。這三篇1964年文共同表明,假若局部規不變性理論與發對稱性破缺的概念以某特別方式連結在一起,則[[規玻色子]]必然獲得質量。<ref name=milestone/>1967年,[[史蒂文·溫伯格]][[阿卜杜勒·拉姆]]各自獨立地用希格斯機制打破對稱性,且表述希格斯機制怎能夠併入稍[[準模型]]一部分的[[謝登·格拉肖]]的[[弱理]]。<ref>
</ref>這三研究小組分別獨立地文,宣布研究出相对论性模型。古拉尼1965年、<ref>{{cite journal |author=G.S. Guralnik |year=2011 |title=GAUGE INVARIANCE AND THE GOLDSTONE THEOREM – 1965 Feldafing talk |journal=Modern Physics Letters A |volume=26 |issue=19 |pages=1381–1392 |doi=10.1142/S0217732311036188 |arxiv=1107.4592v1|bibcode = 2011MPLA...26.1381G }}</ref>希格斯1966年、<ref>{{Cite journal|first=Peter |last=Higgs |year=1966 |title=Spontaneous Symmetry Breakdown without Massless Bosons |journal=Physical Review |volume=145 |issue=4 |pages=1156–1163 |doi=10.1103/PhysRev.145.1156 |bibcode = 1966PhRv..145.1156H }}</ref>基博尔于1967年<ref>{{Cite journal|first=Tom |last=Kibble |year=1967 |title=Symmetry Breaking in Non-Abelian Gauge Theories |journal=Physical Review |volume=155 |issue=5 |pages=1554–1561 |doi=10.1103/PhysRev.155.1554|ref=harv|bibcode = 1967PhRv..155.1554K }}</ref>,又分別更一步文探討這模型的性質。這三篇1964年文共同表明,假若局部規不變性理论与发对称性破缺的概念以某特別方式链接在一起,則[[規玻色子]]必然獲得質量。<ref name=milestone/>1967年,[[史蒂文·溫伯格]][[阿卜杜勒·拉姆]]各自獨立地用希格斯機制打破对称性,且表述希格斯機制怎能夠併入稍[[準模型]]一部分的[[謝登·格拉肖]]的[[弱理]]。<ref>
{{cite journal
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| author=S.L. Glashow
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第153行: 第153行:
| publisher=Almquvist and Wiksell
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| location=Stockholm
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}}</ref>溫伯格指出,這應該使得米子獲得質量。<ref name=Ellis/>{{rp|3}}
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關於範對稱性的自性破缺的這些劃時代文,最初沒有得到學術界的重視,因大多物理認為,[[規|非阿貝爾]]是死胡同,法被[[重整化]]。1971年,荷物理者[[斯·韋特曼]][[傑拉德·特·胡夫特]]表了文,證明-米斯理(一非阿貝爾)可以被重整化,不對於零質量規玻色子,還是對於帶質量規玻色子。自此以,物理始接受這些理,正式這些理論納入主流。<ref name=Ellis/>{{rp|5}}
关于范对称性的自性破缺的這些劃時代文,最初沒有得到学术界的重視,因大多物理认为,[[規|非阿贝尔]]是死胡同,法被[[重整化]]。1971年,荷物理者[[斯·韋特曼]][[傑拉德·特·胡夫特]]表了文,證明-米斯理(一非阿贝尔)可以被重整化,不对于零質量規玻色子,還是对于带質量規玻色子。自此以,物理始接受這些理,正式這些理论纳入主流。<ref name=Ellis/>{{rp|5}}


從這些理孕育出的弱理論與改善準模型,正地預了[[中性流|弱中性流]]、W玻色子、Z玻色子、[[頂夸克]]、[[魅夸克]],且準地計算出其中一些粒子的性質質量。{{noteTag|name=predictions|搭建希格斯機制上的弱理論與標準模型極為成功,這可以從驗它們對於W玻色子Z玻色子質量的預而得知:W玻色子質量預測為80.390 ± 0.018 GeV,80.387 ± 0.019 GeV,Z玻色子質量預測為91.1874 ± 0.0021,91.1876 ± 0.0021 GeV。對於Z玻色子存在的理也被驗證。理給出的其它預,包括[[中性流|弱中性流]]、[[膠子]]、[[頂夸克]]、[[魅夸克]],它的存在都已經過嚴驗核。}}很多在這域給出重要獻的物理後來都獲得了諾貝爾物理學獎與其它享有聲望的賞。《[[代物理評論]]》的一篇1974年文章表示,至今止,這些理出的答案符合驗結果,但是,這些理到底是否正舊無定。<ref name="Bernstein 1974">{{cite journal|author=Jeremy Bernstein |title=Spontaneous symmetry breaking, gauge theories, the Higgs mechanism and all that |journal=Reviews of Modern Physics |year=1974 |volume=46 |issue=1 |page=7 |url=http://www.calstatela.edu/faculty/kaniol/p544/rmp46_p7_higgs_goldstone.pdf |accessdate=2012-12-10 |ref=harv |bibcode=1974RvMP...46....7B |doi=10.1103/RevModPhys.46.7 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130121121537/http://www.calstatela.edu/faculty/kaniol/p544/rmp46_p7_higgs_goldstone.pdf |archivedate=2013-01-21 }}</ref>{{rp|9,36(footnote),43–44,47}} 威著作《希格斯狩獵者指南》的作者指明,準模型擁有驚人的成功。今,粒子物理的核心問題就是了解希格斯的相。<ref>{{cite journal
從這些理孕育出的弱理论与改善準模型,正地預了[[中性流|弱中性流]]、W玻色子、Z玻色子、[[頂夸克]]、[[魅夸克]],且準地計算出其中一些粒子的性質質量。{{noteTag|name=predictions|搭建希格斯機制上的弱理论与标準模型极为成功,這可以從驗它们对于W玻色子Z玻色子質量的預而得知:W玻色子質量預测为80.390 ± 0.018 GeV,80.387 ± 0.019 GeV,Z玻色子質量預测为91.1874 ± 0.0021,91.1876 ± 0.0021 GeV。对于Z玻色子存在的理也被驗證。理給出的其它預,包括[[中性流|弱中性流]]、[[膠子]]、[[頂夸克]]、[[魅夸克]],它的存在都已經过严驗核。}}很多在這域給出重要獻的物理后来都獲得了诺贝尔物理学奖与其它享有聲望的賞。《[[代物理评论]]》的一篇1974年文章表示,至今止,這些理出的答案符合驗結果,但是,這些理到底是否正旧无定。<ref name="Bernstein 1974">{{cite journal|author=Jeremy Bernstein |title=Spontaneous symmetry breaking, gauge theories, the Higgs mechanism and all that |journal=Reviews of Modern Physics |year=1974 |volume=46 |issue=1 |page=7 |url=http://www.calstatela.edu/faculty/kaniol/p544/rmp46_p7_higgs_goldstone.pdf |accessdate=2012-12-10 |ref=harv |bibcode=1974RvMP...46....7B |doi=10.1103/RevModPhys.46.7 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130121121537/http://www.calstatela.edu/faculty/kaniol/p544/rmp46_p7_higgs_goldstone.pdf |archivedate=2013-01-21 }}</ref>{{rp|9,36(footnote),43–44,47}} 威著作《希格斯狩獵者指南》的作者指明,準模型擁有驚人的成功。今,粒子物理的核心問題就是了解希格斯的相。<ref>{{cite journal
| last =Peter
| last =Peter
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=== 物理評論快報1964年-{zh-hans:里程碑;zh-tw:里程碑}-文 ===
=== 物理评论快報1964年-{zh-hans:里程碑;zh-tw:里程碑}-文 ===
六位物理者分別表的三篇文,在《[[物理評論快報]]》50周年祝文獻裏被公認為-{zh-hans:里程碑;zh-tw:里程碑}-文。<ref name=milestone>{{Cite document
六位物理者分別表的三篇文,在《[[物理评论快報]]》50周年祝文獻裏被公认为-{zh-hans:里程碑;zh-tw:里程碑}-文。<ref name=milestone>{{Cite document
|url=http://prl.aps.org/50years/milestones#1964
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|title=Physical Review Letters - 50th Anniversary Milestone Papers
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第179行: 第179行:
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}}</ref>2010年,他又榮獲[[櫻井|理粒子物理櫻井]]。<ref>{{Cite web|url=http://www.aps.org/units/dpf/awards/sakurai.cfm|title=American Physical Society - J. J. Sakurai Prize Winners|accessdate=2011-07-26|archive-date=2017-07-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20170701230750/http://www.aps.org/units/dpf/awards/sakurai.cfm|dead-url=yes}}</ref>同年,在他,又生了一點爭執,一因此獲得[[諾貝爾物理學獎]],由每一年只能授予給三位傑出人士,而在有六位人士做出了獻,到底應該物理最榮譽的給哪三位人士?(結果,[[弗朗索瓦·恩格勒]]和[[彼得·希格斯]]獲得了2013年諾貝爾物理學獎。)
}}</ref>2010年,他又榮獲[[櫻井|理粒子物理櫻井]]。<ref>{{Cite web|url=http://www.aps.org/units/dpf/awards/sakurai.cfm|title=American Physical Society - J. J. Sakurai Prize Winners|accessdate=2011-07-26|archive-date=2017-07-01|archive-url=https://web.archive.org/web/20170701230750/http://www.aps.org/units/dpf/awards/sakurai.cfm|dead-url=yes}}</ref>同年,在他,又生了一点争執,一因此獲得[[诺贝尔物理学奖]],由每一年只能授予給三位傑出人士,而在有六位人士做出了獻,到底应该物理最榮譽的給哪三位人士?(結果,[[弗朗索瓦·恩格勒]]和[[彼得·希格斯]]獲得了2013年诺贝尔物理学奖。)


1964年8月,恩格勒團隊發表了三頁文,他假定存在有(即希格斯),其值在量子真空裏不等零,然使用[[]]方法演示出規玻色子怎獲得質量。恩格勒團隊並沒有提到任何關於希子的信息。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|221-222}}<ref name=Englert/>稍,希格斯獨立文概述怎能夠用局域規範對稱迴避戈德斯通定理,他沒有給出模型明顯示戈德斯通玻色子被抵銷。<ref>{{cite journal
1964年8月,恩格勒团队发表了三頁文,他假定存在有(即希格斯),其值在量子真空裏不等零,然使用[[]]方法演示出規玻色子怎獲得質量。恩格勒团队并沒有提到任何关于希子的信息。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|221-222}}<ref name=Englert/>稍,希格斯獨立文概述怎能夠用局域規范对称迴避戈德斯通定理,他沒有給出模型明顯示戈德斯通玻色子被抵銷。<ref>{{cite journal
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| first =P. W.
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| date =1964
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| doi =10.1016/0031-9163(64)91136-9}}</ref>不久之,希格斯表第二篇文,他更仔細的表述這迴避方法,給出一可行模型,且用這模型演示出規向量吃掉戈德斯通玻色子,因此獲得質量。他這篇文被呈送給《[[物理快報]]》,但是令人驚訝地沒有被接受。他法理解,什麼同學術刊物,接受一篇關於質量規玻色子可能存在」的文,又否決一篇描述「質量規玻色子實際模型」的文章。希格斯不因此而氣餒,他又添加了一些容,從他給出的模型,他預另外存在一種帶質量玻色子,後來知名「希格斯玻色子」<ref name="Carroll2012"/>{{rp|223-224}}<ref name=higgs508/>希格斯的1966年文推出希子的衰變機制;只有質量玻色子可以[[衰變]],假若找到衰變的跡象,就可以證希子存在。<ref name=Ellis>{{citation
| doi =10.1016/0031-9163(64)91136-9}}</ref>不久之,希格斯表第二篇文,他更仔細的表述這迴避方法,給出一可行模型,且用這模型演示出規向量吃掉戈德斯通玻色子,因此獲得質量。他這篇文被呈送給《[[物理快報]]》,但是令人驚訝地沒有被接受。他法理解,什麼同学术刊物,接受一篇关于質量規玻色子可能存在」的文,又否決一篇描述「質量規玻色子实际模型」的文章。希格斯不因此而氣餒,他又添加了一些容,從他給出的模型,他預另外存在一种带質量玻色子,后来知名「希格斯玻色子」<ref name="Carroll2012"/>{{rp|223-224}}<ref name=higgs508/>希格斯的1966年文推出希子的衰變機制;只有質量玻色子可以[[衰變]],假若找到衰變的跡象,就可以證希子存在。<ref name=Ellis>{{citation
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古拉尼團隊論文提到了恩格勒團隊與希格斯先前分別獨立表的文。古拉尼團隊論文是唯一對於希格斯機制給出完整分析的文。這文也推出希子的存在,但是希格斯的希子具有質量,而古拉尼團隊的希子不具有質量,這結果令人疑問兩種希子是否相同。在2009年2011年表的文中,古拉尼解,在古拉尼團隊給出的模型裏,取至最低近似,玻色子的質量零,但是這質量的值沒有被任何理限制;取至,玻色子可以獲得質量。<ref>{{Cite journal | author=G.S. Guralnik | title=The History of the Guralnik, Hagen and Kibble development of the Theory of Spontaneous Symmetry Breaking and Gauge Particles | journal=International Journal of Modern Physics A| year=2009 | volume=24 | issue=14 | pages=2601–2627 | doi=10.1142/S0217751X09045431 | arxiv=0907.3466|bibcode = 2009IJMPA..24.2601G }}</ref><ref>{{cite arxiv |title=Guralnik, G.S. The Beginnings of Spontaneous Symmetry Breaking in Particle Physics. Proceedings of the DPF-2011 Conference, Providence, RI, 8–13 August 2011|date=11 October 2011|eprint=1110.2253v1 |author1=Guralnik |class=physics.hist-ph}}</ref>
古拉尼团队论文提到了恩格勒团队与希格斯先前分別獨立表的文。古拉尼团队论文是唯一对于希格斯機制給出完整分析的文。這文也推出希子的存在,但是希格斯的希子具有質量,而古拉尼团队的希子不具有質量,這結果令人疑問两种希子是否相同。在2009年2011年表的文中,古拉尼解,在古拉尼团队給出的模型裏,取至最低近似,玻色子的質量零,但是這質量的值沒有被任何理限制;取至,玻色子可以獲得質量。<ref>{{Cite journal | author=G.S. Guralnik | title=The History of the Guralnik, Hagen and Kibble development of the Theory of Spontaneous Symmetry Breaking and Gauge Particles | journal=International Journal of Modern Physics A| year=2009 | volume=24 | issue=14 | pages=2601–2627 | doi=10.1142/S0217751X09045431 | arxiv=0907.3466|bibcode = 2009IJMPA..24.2601G }}</ref><ref>{{cite arxiv |title=Guralnik, G.S. The Beginnings of Spontaneous Symmetry Breaking in Particle Physics. Proceedings of the DPF-2011 Conference, Providence, RI, 8–13 August 2011|date=11 October 2011|eprint=1110.2253v1 |author1=Guralnik |class=physics.hist-ph}}</ref>


希格斯機制不但解了規玻色子怎獲得質量,還預這些玻色子與標準模型的[[米子]]之的耦合。經在[[大型正负电子对撞机]](LEP)和[[SLAC 家加速器驗室|史丹佛性加速器]](SLAC)做精密驗,很多預都已經核,因此確認大自然實際存在這一機制。<ref>{{cite web |url=http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |title=LEP Electroweak Working Group |accessdate=2011-12-16 |archive-date=2008-04-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080403130809/http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |dead-url=yes }}</ref>但物理者仍不清楚希格斯機制到底是怎樣發生,他希望能從尋找希子所得到的結果獲得一些這方面的證
希格斯機制不但解了規玻色子怎獲得質量,還預這些玻色子与标準模型的[[米子]]之的耦合。經在[[大型正负电子对撞机]](LEP)和[[SLAC 家加速器驗室|史丹佛线性加速器]](SLAC)做精密驗,很多預都已經核,因此确认大自然实际存在這一機制。<ref>{{cite web |url=http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |title=LEP Electroweak Working Group |accessdate=2011-12-16 |archive-date=2008-04-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080403130809/http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |dead-url=yes }}</ref>但物理者仍不清楚希格斯機制到底是怎样发生,他希望能從尋找希子所得到的結果獲得一些這方面的證


== 理 ==
== 理 ==
[[File:Mexican hat potential polar with details.svg|右|缩略图|200px|[[#基礎術語|希格斯勢]]希格斯 <math>\phi</math> 的係形狀好似一頂[[自發對稱性破缺|墨西哥帽]]。帽頂希格斯勢的局域最大值,其希格斯場為零(<math>\phi=0</math>);帽子谷底的任意位置希格斯勢的最小值,其希格斯零(<math>\phi>0</math>)。對於繞著帽子中心軸 <math>\hat{z}</math> 的旋轉,帽頂的位置不變,而帽子谷底的任意位置改變,因此帽頂具有旋轉對稱性,而帽子谷底的任意位置不具有旋轉對稱性。]]
[[File:Mexican hat potential polar with details.svg|右|缩略图|200px|[[#基礎术语|希格斯勢]]希格斯 <math>\phi</math> 的係形狀好似一頂[[自发对称性破缺|墨西哥帽]]。帽頂希格斯勢的局域最大值,其希格斯场为零(<math>\phi=0</math>);帽子谷底的任意位置希格斯勢的最小值,其希格斯零(<math>\phi>0</math>)。对于繞著帽子中心軸 <math>\hat{z}</math> 的旋轉,帽頂的位置不變,而帽子谷底的任意位置改變,因此帽頂具有旋轉对称性,而帽子谷底的任意位置不具有旋轉对称性。]]
{{main|希格斯機制}}
{{main|希格斯機制}}
[[量子力]]的[[真空]]一般知的真空不同。在量子力裏,真空不是全一物的空,[[虛粒子]]持續地[[隨機]]生成或湮滅於的任意位置,這造成妙的量子效這些量子效應納入考量之,空的最低能量態,是在所有能量態之中,能量最低的能量態,又稱為[[基態]]或「真空態」。最低能量態的空才是量子力的[[自由空#真空的本質|真空]]。描述物理系的方程式所具有的對稱性,這最低能量態可能不具有,這稱為發對稱性破缺。<ref name=Ellis/>
[[量子力]]的[[真空]]一般知的真空不同。在量子力裏,真空不是全一物的空,[[虛粒子]]持續地[[隨機]]生成或湮灭于的任意位置,這造成妙的量子效這些量子效应纳入考量之,空的最低能量態,是在所有能量態之中,能量最低的能量態,又称为[[基態]]或「真空態」。最低能量態的空才是量子力的[[自由空#真空的本質|真空]]。描述物理系的方程式所具有的对称性,這最低能量態可能不具有,這称为发对称性破缺。<ref name=Ellis/>


準模型裏,了滿足局域規不變性,[[規玻色子]]的質量必須設定零;但這不符合驗觀察結果──W玻色子Z玻色子都已經通確實擁有質量。因此,這些玻色子必須倚賴其它機制或作用獲得質量。
準模型裏,了滿足局域規不變性,[[規玻色子]]的質量必須設定零;但這不符合驗觀察結果──W玻色子Z玻色子都已經通确实擁有質量。因此,這些玻色子必須倚賴其它機制或作用獲得質量。


如右所示,假定有一佈於宇宙的值[[希格斯]] <math>\phi</math> ,而[[#基礎術語|希格斯勢]]希格斯 <math>\phi</math> 的係形狀好似一頂[[自發對稱性破缺|墨西哥帽]],最低能量態不在帽頂,而是在帽子谷底,在這裡有窮多個簡併的最低能量態,其對應的希格斯不等零。每一最低能量態位置都不具有旋轉對稱性。在這窮多最低能量態之中,只有一最低能量態能夠被實現,旋轉對稱性因此被打破,造成自發對稱性破缺,因此使規玻色子獲得質量,同時生成一零質量玻色子,稱為[[戈德斯通玻色子]],而希子則是伴隨著希格斯的粒子,是希格斯的振。<ref group="註" name=particlevibration/>但這戈德斯通玻色子不符合實際物理。通過選擇的[[規範場論|規]],戈德斯通玻色子被抵銷,只存留質量希子與帶質量規玻色子。括而言,利用自發對稱性破缺,使得規玻色子獲得質量,這就是希格斯機制。在所有可以賦予規玻色子質量,而同時又遵守[[規範場論|規]]的可能機制中,這是最單的機制。<ref name=Griffiths/>{{rp|378-381}}
如右所示,假定有一布于宇宙的值[[希格斯]] <math>\phi</math> ,而[[#基礎术语|希格斯勢]]希格斯 <math>\phi</math> 的係形狀好似一頂[[自发对称性破缺|墨西哥帽]],最低能量態不在帽頂,而是在帽子谷底,在這裡有窮多个简併的最低能量態,其对应的希格斯不等零。每一最低能量態位置都不具有旋轉对称性。在這窮多最低能量態之中,只有一最低能量態能夠被实现,旋轉对称性因此被打破,造成自发对称性破缺,因此使規玻色子獲得質量,同時生成一零質量玻色子,称为[[戈德斯通玻色子]],而希子則是伴隨著希格斯的粒子,是希格斯的振。<ref group="註" name=particlevibration/>但這戈德斯通玻色子不符合实际物理。通过选择的[[規范场论|規]],戈德斯通玻色子被抵銷,只存留質量希子与带質量規玻色子。括而言,利用自发对称性破缺,使得規玻色子獲得質量,這就是希格斯機制。在所有可以賦予規玻色子質量,而同時又遵守[[規范场论|規]]的可能機制中,這是最單的機制。<ref name=Griffiths/>{{rp|378-381}}


按照希格斯機制,值希格斯兩個[[自由度 (物理学)|自由度]])零質量規玻色子([[橫]],如同光子一,具有兩個自由度)被變換為帶質量量粒子(希子,一自由度)與帶質量規玻色子(戈德斯通玻色子變換[[縱]],加上先前的橫,共有三自由度),自由度守。<ref>{{cite book
按照希格斯機制,值希格斯两个[[自由度 (物理学)|自由度]])零質量規玻色子([[橫]],如同光子一,具有两个自由度)被變換为带質量量粒子(希子,一自由度)与带質量規玻色子(戈德斯通玻色子變換[[縱]],加上先前的橫,共有三自由度),自由度守。<ref>{{cite book
| last =Guidry
| last =Guidry
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| first =Mike
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}}</ref>
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[[米子]]也是因為與希格斯相互作用而獲得質量,但它獲得質量的方式不同W玻色子、Z玻色子的方式。在[[规范场论]]裏,了滿足[[規範場論|局域規不變性]],必須設定米子的质量零。通[[湯川耦合]],米子也可以因發對稱性破缺而獲得質量。<ref name=Peskin>{{cite book
[[米子]]也是因为与希格斯相互作用而獲得質量,但它獲得質量的方式不同W玻色子、Z玻色子的方式。在[[规范场论]]裏,了滿足[[規范场论|局域規不變性]],必須設定米子的质量零。通[[湯川耦合]],米子也可以因发对称性破缺而獲得質量。<ref name=Peskin>{{cite book
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| last1 =Peskin
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| first1 =Michael
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}}</ref>{{rp|689ff}}
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=== 準模型希子的性質 ===
=== 準模型希子的性質 ===
稍微複雜,但更實際,在[[最小準模型]](minimal standard model)裏,希格斯值二重態,是由兩個複,或四個實組成,其中,兩個帶荷,兩個是中性。在這模型裏,還有四零質量規玻色子,都是橫,如同光子一,具有兩個自由度。合起,一共有十二自由度。自發對稱性破缺之,一共有三玻色子獲得質量、同時各自添加一共有九自由度,另外還有一具有兩個自由度的零質量規玻色子,剩下的一自由度是質量的希子。三個帶質量規玻色子分別是[[W及Z玻色子|W<sup>+</sup>、W<sup>-</sup>和Z玻色子]]。零質量規玻色子是光子。<ref name=Gunion>{{citation | last =Gunion | first =John | title =The Higgs Hunter's Guide | publisher =Westview Press | edition =illustrated, reprint | year =2000 | isbn =9780738203058}}</ref>{{rp|1-3}}由希格斯(不因[[侖茲變換]] 而改變),希子不具有[[自旋]]。希子不帶電荷,是自己的[[反粒子]],具有[[CP破|CP-偶性]]。<ref name=Griffiths/>{{rp|401-405}}<ref name=Bernardi>{{Citation| last =Bernardi| first =G.| title =Higgs Bosons: Theory and Searches| year =2012| url =http://pdg.lbl.gov/2012/reviews/rpp2012-rev-higgs-boson.pdf| accessdate =2016-03-03| archive-date =2021-03-08| archive-url =https://web.archive.org/web/20210308081640/https://pdg.lbl.gov/2012/reviews/rpp2012-rev-higgs-boson.pdf| dead-url =no}}</ref>{{rp|7,8}}
稍微复杂,但更实际,在[[最小準模型]](minimal standard model)裏,希格斯值二重態,是由两个复,或四个实組成,其中,两个带荷,两个是中性。在這模型裏,還有四零質量規玻色子,都是橫,如同光子一,具有两个自由度。合起,一共有十二自由度。自发对称性破缺之,一共有三玻色子獲得質量、同時各自添加一共有九自由度,另外還有一具有两个自由度的零質量規玻色子,剩下的一自由度是質量的希子。三个带質量規玻色子分別是[[W及Z玻色子|W<sup>+</sup>、W<sup>-</sup>和Z玻色子]]。零質量規玻色子是光子。<ref name=Gunion>{{citation | last =Gunion | first =John | title =The Higgs Hunter's Guide | publisher =Westview Press | edition =illustrated, reprint | year =2000 | isbn =9780738203058}}</ref>{{rp|1-3}}由希格斯(不因[[侖茲變換]] 而改變),希子不具有[[自旋]]。希子不带电荷,是自己的[[反粒子]],具有[[CP破|CP-偶性]]。<ref name=Griffiths/>{{rp|401-405}}<ref name=Bernardi>{{Citation| last =Bernardi| first =G.| title =Higgs Bosons: Theory and Searches| year =2012| url =http://pdg.lbl.gov/2012/reviews/rpp2012-rev-higgs-boson.pdf| accessdate =2016-03-03| archive-date =2021-03-08| archive-url =https://web.archive.org/web/20210308081640/https://pdg.lbl.gov/2012/reviews/rpp2012-rev-higgs-boson.pdf| dead-url =no}}</ref>{{rp|7,8}}


準模型沒有預希子的質量。<ref name=atlas-higgs-diagrams>{{cite web|title=Explanatory Figures for the Higgs Boson Exclusion Plots |url=http://atlas.ch/news/2011/simplified-plots.html |work=ATLAS News |publisher=CERN |accessdate=6 July 2012 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121007222002/http://www.atlas.ch/news/2011/simplified-plots.html |archivedate=2012-10-07}}</ref>假若質量在115和180 GeV之,則能量尺度直到[[普朗克尺度]](10<sup>19</sup> GeV)上限,準模型都有效。<ref name=Bernardi/>{{rp|7,8}}基於標準模型的一些不令人滿意的性質,許多理論學認為[[後標準模型]]的新物理現於TeV能量尺度。<ref>{{cite conference
準模型沒有預希子的質量。<ref name=atlas-higgs-diagrams>{{cite web|title=Explanatory Figures for the Higgs Boson Exclusion Plots |url=http://atlas.ch/news/2011/simplified-plots.html |work=ATLAS News |publisher=CERN |accessdate=6 July 2012 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20121007222002/http://www.atlas.ch/news/2011/simplified-plots.html |archivedate=2012-10-07}}</ref>假若質量在115和180 GeV之,則能量尺度直到[[普朗克尺度]](10<sup>19</sup> GeV)上限,準模型都有效。<ref name=Bernardi/>{{rp|7,8}}基于标準模型的一些不令人滿意的性質,許多理论学认为[[后标準模型]]的新物理现于TeV能量尺度。<ref>{{cite conference
|arxiv=1005.1676
|arxiv=1005.1676
|title=Beyond the Standard Model
|title=Beyond the Standard Model
|last=Lykken |first=Joseph D.
|last=Lykken |first=Joseph D.
|booktitle=Proceedings of the 2009 European School of High-Energy Physics, Bautzen, Germany, 14 - 27 June 2009
|booktitle=Proceedings of the 2009 European School of High-Energy Physics, Bautzen, Germany, 14 - 27 June 2009
|year=2009}}</ref>希子(或其他的對稱性破缺機制)能夠具有的質量的尺度上限是1.4 TeV;超此上限,準模型變得不相容,因為對於某些散射程違反了[[么正性]]。<ref name=Tilman2012>{{cite book
|year=2009}}</ref>希子(或其他的对称性破缺機制)能夠具有的質量的尺度上限是1.4 TeV;超此上限,準模型變得不相容,因为对于某些散射程違反了[[么正性]]。<ref name=Tilman2012>{{cite book
|title=Lectures on LHC Physics
|title=Lectures on LHC Physics
|first=Tilman |last=Plehn
|first=Tilman |last=Plehn
第255行: 第255行:
|publisher=Springer
|publisher=Springer
|isbn=3642240399
|isbn=3642240399
|at=Sec. 1.2.2}}</ref>今,學術界有超一百不同關於希格斯質量的理。<ref name=Higgs-mass>{{cite arxiv |author=T. Schücker |year=2007 |title=Higgs-mass predictions |class=hep-ph |eprint=0708.3344|pages=pp. 20}}</ref>
|at=Sec. 1.2.2}}</ref>今,学术界有超一百不同关于希格斯質量的理。<ref name=Higgs-mass>{{cite arxiv |author=T. Schücker |year=2007 |title=Higgs-mass predictions |class=hep-ph |eprint=0708.3344|pages=pp. 20}}</ref>


而言,希子的質量或許可以接估計。在準模型裏,希子造成一些接效。最值得注意的是,希格斯迴路造成W玻色子質量和Z玻色子質量的小額度修正。通擬合從各個對撞機獲得的精密數據,可以估計希子的質量{{val|94|+29|-24|u=GeV}},或小{{val|152|u=GeV}},[[希格斯玻色子的驗探索#學術語|置信水平]]95%。<ref name=Bernardi/>{{rp|12-14}}<ref>{{Cite web |url=http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |title=The LEP Electroweak Working Group |accessdate=2011-12-16 |archive-date=2008-04-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080403130809/http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |dead-url=yes }}</ref>
而言,希子的質量或許可以接估計。在準模型裏,希子造成一些接效。最值得注意的是,希格斯迴路造成W玻色子質量和Z玻色子質量的小額度修正。通擬合從各个对撞機獲得的精密数据,可以估計希子的質量{{val|94|+29|-24|u=GeV}},或小{{val|152|u=GeV}},[[希格斯玻色子的驗探索#学术语|置信水平]]95%。<ref name=Bernardi/>{{rp|12-14}}<ref>{{Cite web |url=http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |title=The LEP Electroweak Working Group |accessdate=2011-12-16 |archive-date=2008-04-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20080403130809/http://lepewwg.web.cern.ch/LEPEWWG/ |dead-url=yes }}</ref>


希子可能會與前面提到的準模型粒子相互作用,但也可能會與詭祕的[[大質量弱相互作用粒子]]相互作用,形成[[暗物質]],這在近期天文物理研究域裏,是很重要的題。<ref>{{Citation| last = Jackson | first = C.B.| last2 = Servant| first2 = G.| last3 = Shaughnessy| first3 = Gabe| last4 = Tait| first4 = Tim| last5 = Taoso| first5 = Marco| title = Higgs in space!| journal = Journal of Cosmology and Astroparticle Physics| volume = 2010| issue = 4
希子可能会与前面提到的準模型粒子相互作用,但也可能会与詭祕的[[大質量弱相互作用粒子]]相互作用,形成[[暗物質]],這在近期天文物理研究域裏,是很重要的題。<ref>{{Citation| last = Jackson | first = C.B.| last2 = Servant| first2 = G.| last3 = Shaughnessy| first3 = Gabe| last4 = Tait| first4 = Tim| last5 = Taoso| first5 = Marco| title = Higgs in space!| journal = Journal of Cosmology and Astroparticle Physics| volume = 2010| issue = 4
| url = http://iopscience.iop.org/1475-7516/2010/04/004
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| doi =10.1088/1475-7516/2010/04/004 }}
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</ref><ref>Physics World, [http://physicsworld.com/cws/article/news/41218 "Higgs could reveal itself in Dark-Matter collisions''] . British Institute of Physics. Retrieved 26 July 2011.</ref>
</ref><ref>Physics World, [http://physicsworld.com/cws/article/news/41218 "Higgs could reveal itself in Dark-Matter collisions''] . British Institute of Physics. Retrieved 26 July 2011.</ref>


=== 希子的備 ===
=== 希子的備 ===
粒子撞機嘗碰撞束高能量粒子的方式來製備希子。實際物理反依使用的粒子碰撞能量而定。<ref name="HprodLHC">{{cite journal
粒子撞機嘗碰撞束高能量粒子的方式来制備希子。实际物理反依使用的粒子碰撞能量而定。<ref name="HprodLHC">{{cite journal
|title=Higgs production at the LHC
|title=Higgs production at the LHC
|first1=Julien |last1=Baglio |first2=Abdelhak |last2=Djouadi
|first1=Julien |last1=Baglio |first2=Abdelhak |last2=Djouadi
第285行: 第285行:
|doi=10.1088/1742-6596/110/4/042030
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|arxiv=0804.4146 |bibcode = 2008JPhCS.110d2030T }}
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</ref>{{noteTag|name="production_rate"|物理者估計,成希子的[[或然率]]非常微小,在每10<sup>10</sup>次碰撞中,大會製成1希子。這估算假設大型撞機作的質心能量7TeV。成希子的[[截面 (物理)|截面]]10 [[靶恩#常用詞頭|皮靶]],<ref name="HprodLHC"/>而質子-質子碰撞的截面110[[靶恩#常用詞頭|毫靶]]。<ref>{{cite web
</ref>{{noteTag|name="production_rate"|物理者估計,成希子的[[或然率]]非常微小,在每10<sup>10</sup>次碰撞中,大会制成1希子。這估算假設大型撞機作的質心能量7TeV。成希子的[[截面 (物理)|截面]]10 [[靶恩#常用词头|皮靶]],<ref name="HprodLHC"/>而質子-質子碰撞的截面110[[靶恩#常用词头|毫靶]]。<ref>{{cite web
|url=http://lhc-machine-outreach.web.cern.ch/lhc-machine-outreach/collisions.htm
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|title=Collisions
|title=Collisions
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|dead-url=no
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}}</ref>}}最常生的反應為
}}</ref>}}最常生的反应为
{|class="wikitable" style="float:right; margin:0em 0em 1em 1em;text-align:center "
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!colspan=2|希子生成的
!colspan=2|希子生成的
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|[[File:Higgs-gluon-fusion.svg|无框|upright=.7]]<br />膠子融合
|[[File:Higgs-gluon-fusion.svg|无框|upright=.7]]<br />膠子融合
|[[File:Higgs-Higgsstrahlung.svg |无框|upright=.7]]<br />希子制輻射
|[[File:Higgs-Higgsstrahlung.svg |无框|upright=.7]]<br />希子制輻射
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|[[File:Higgs-WZ-fusion.svg |无框|upright=.7]]<br />向量玻色子融合
|[[File:Higgs-WZ-fusion.svg |无框|upright=.7]]<br />向量玻色子融合
|[[File:Higgs-tt-fusion.svg |无框|upright=.7]]<br />頂夸克融合
|[[File:Higgs-tt-fusion.svg |无框|upright=.7]]<br />頂夸克融合
|}
|}
* 膠子融合:[[膠子]]是負責傳遞[[交互作用]]的[[玻色子]]。它把[[重子]]部的[[夸克]]捆綁在一起。假若碰撞粒子重子,例如,在兆子伏特加速器裏的[[質子]][[反質子]],或在大型撞機裏的質子,則最有可能兩個膠子(<math>g</math> )碰撞在一起。備希子最單的方法就是兩個膠子碰撞,經虛[[夸克|夸克圈]]而形成希子。由希子粒子的耦合跟粒子的質量成正比,粒子質量越大,融合反越容易生。實際而言,只需要考慮虛[[頂夸克]](<math>t</math> )虛[[底夸克]](<math>b</math> )的獻,它是質量最大的兩種夸克。在兆子伏特加速器、大型撞機裏,這是主要反,比任何其它反生次多十倍以上。<ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodTeva"/>
* 膠子融合:[[膠子]]是负责传遞[[交互作用]]的[[玻色子]]。它把[[重子]]部的[[夸克]]捆綁在一起。假若碰撞粒子重子,例如,在兆子伏特加速器裏的[[質子]][[反質子]],或在大型撞機裏的質子,則最有可能两个膠子(<math>g</math> )碰撞在一起。備希子最單的方法就是两个膠子碰撞,經虛[[夸克|夸克圈]]而形成希子。由希子粒子的耦合跟粒子的質量成正比,粒子質量越大,融合反越容易生。实际而言,只需要考慮虛[[頂夸克]](<math>t</math> )虛[[底夸克]](<math>b</math> )的獻,它是質量最大的两种夸克。在兆子伏特加速器、大型撞機裏,這是主要反,比任何其它反生次多十倍以上。<ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodTeva"/>
* 希子制輻射:假若基本米子(<math>f</math> )其反米子(<math>\overline{f}</math> )相碰撞,例如夸克反夸克相碰撞,或子相碰撞,則形成一虛W玻色子或虛Z玻色子,假若有足夠能量,則可能會發射出希子。在大型正负电子对撞机裏,這是主要反子相碰撞形成虛Z玻色子。在兆子伏特加速器裏,這是第二主要反。在大型撞機裏,這是第三主要反,因束質子相碰撞,子伏特加速器相比,大型撞機比不容易備夸克反夸克相碰撞。<ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodTeva"/><ref name="HprodLEP"/>
* 希子制輻射:假若基本米子(<math>f</math> )其反米子(<math>\overline{f}</math> )相碰撞,例如夸克反夸克相碰撞,或子相碰撞,則形成一虛W玻色子或虛Z玻色子,假若有足夠能量,則可能会发射出希子。在大型正负电子对撞机裏,這是主要反子相碰撞形成虛Z玻色子。在兆子伏特加速器裏,這是第二主要反。在大型撞機裏,這是第三主要反,因束質子相碰撞,子伏特加速器相比,大型撞機比不容易備夸克反夸克相碰撞。<ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodTeva"/><ref name="HprodLEP"/>
* 向量玻色子融合:兩個夸克分別射一W玻色子或Z玻色子,然以 <math>W^+W^-</math> 或 <math>ZZ</math> 方式合併形成一中性希子。在大型正负电子对撞机、大型撞機裏,這是第二主要反。例如,[[上夸克]][[下夸克]]分別射 <math>W^+</math> <math>W^-</math> ,然以 <math>W^+W^-</math> 方式合併形成一中性希子。<ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodLEP"/>
* 向量玻色子融合:两个夸克分別射一W玻色子或Z玻色子,然以 <math>W^+W^-</math> 或 <math>ZZ</math> 方式合併形成一中性希子。在大型正负电子对撞机、大型撞機裏,這是第二主要反。例如,[[上夸克]][[下夸克]]分別射 <math>W^+</math> <math>W^-</math> ,然以 <math>W^+W^-</math> 方式合併形成一中性希子。<ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodLEP"/>
* 頂夸克融合:兩個[[膠子]](<math>g</math>)分別衰變為兩個[[頂夸克]](<math>t</math> )[[反頂夸克]](<math>\overline{t}</math> )粒子,然 <math>t</math> <math>\overline{t}</math> 合併形成一中性希子(<math>H^0</math> )。這反生次很少(低過兩個[[]])。 <ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodTeva"/>
* 頂夸克融合:两个[[膠子]](<math>g</math>)分別衰變为两个[[頂夸克]](<math>t</math> )[[反頂夸克]](<math>\overline{t}</math> )粒子,然 <math>t</math> <math>\overline{t}</math> 合併形成一中性希子(<math>H^0</math> )。這反生次很少(低过两个[[]])。 <ref name="HprodLHC"/><ref name="HprodTeva"/>


=== 希子的衰變 ===
=== 希子的衰變 ===
[[File:Higgsdecaywidth.svg|缩略图|右|200px|準模型所預的希子[[衰變|衰變寬度]]質量有。]]
[[File:Higgsdecaywidth.svg|缩略图|右|200px|準模型所預的希子[[衰變|衰變寬度]]質量有。]]
[[File:HiggsBR.svg|缩略图|右|200px|準模型所預的希子的幾種不同衰變模式的[[分支比]]質量有。]]
[[File:HiggsBR.svg|缩略图|右|200px|準模型所預的希子的几种不同衰變模式的[[分支比]]質量有。]]
在[[量子力]]裏,假若粒子有可能[[衰變]]成一組質量較輕的粒子,則這粒子必如此衰變。<ref>{{cite web|url=http://www.guardian.co.uk/science/life-and-physics/2012/jun/22/higgs-boson-particlephysics|title=Why does the Higgs decay?|first=Lily|last=Asquith|work=Life and Physics|publisher=The Gaurdian|date=22 June 2012|accessdate=14 August 2012|archive-date=2013-04-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20130419180834/http://www.guardian.co.uk/science/life-and-physics/2012/jun/22/higgs-boson-particlephysics|dead-url=no}}</ref>衰變生的[[機率]]與幾種因素有:質量差值、耦合度等等。準模型已大多這些因素設定,希子質量是一例外。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則準模型預[[平均壽命]](mean lifetime)大約為{{val|1.6|e=-22|u=秒}}。{{noteTag|name="meanlife"|在[[準模型]]裏,質量{{val|126|u=GeV}}的希子,其衰變寬度預測為{{val|4.21|e=-3|u=GeV}}。<ref name="LHCcrosssections">{{cite journal|title=Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions|author=LHC Higgs Cross Section Working Group |journal=CERN Report 2 (Tables A.1 – A.20)|arxiv=1201.3084|bibcode = 2012 |volume=1201 |year=2012 |page=3084 }}</ref>平均壽命 <math>\tau</math> 衰變寬度 <math>\Gamma</math> 的 <math>\tau = \hbar/\Gamma</math> ;其中, <math>\hbar</math> 是[[化普朗克常]]。}}
在[[量子力]]裏,假若粒子有可能[[衰變]]成一組質量较轻的粒子,則這粒子必如此衰變。<ref>{{cite web|url=http://www.guardian.co.uk/science/life-and-physics/2012/jun/22/higgs-boson-particlephysics|title=Why does the Higgs decay?|first=Lily|last=Asquith|work=Life and Physics|publisher=The Gaurdian|date=22 June 2012|accessdate=14 August 2012|archive-date=2013-04-19|archive-url=https://web.archive.org/web/20130419180834/http://www.guardian.co.uk/science/life-and-physics/2012/jun/22/higgs-boson-particlephysics|dead-url=no}}</ref>衰變生的[[機率]]与几种因素有:質量差值、耦合度等等。準模型已大多這些因素設定,希子質量是一例外。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則準模型預[[平均壽命]](mean lifetime)大约为{{val|1.6|e=-22|u=秒}}。{{noteTag|name="meanlife"|在[[準模型]]裏,質量{{val|126|u=GeV}}的希子,其衰變寬度預测为{{val|4.21|e=-3|u=GeV}}。<ref name="LHCcrosssections">{{cite journal|title=Handbook of LHC Higgs Cross Sections: 2. Differential Distributions|author=LHC Higgs Cross Section Working Group |journal=CERN Report 2 (Tables A.1 – A.20)|arxiv=1201.3084|bibcode = 2012 |volume=1201 |year=2012 |page=3084 }}</ref>平均壽命 <math>\tau</math> 衰變寬度 <math>\Gamma</math> 的 <math>\tau = \hbar/\Gamma</math> ;其中, <math>\hbar</math> 是[[化普朗克常]]。}}


希子會與每一「已知」質量基本粒子相互作用,希子有很多不同的衰變道。每衰變道都有其生的機率,稱為[[分支比]](branching ratio),定義為衰變道生的次除以。右展示出,準模型預幾種不同衰變模式的分支比質量之係。
希子会与每一「已知」質量基本粒子相互作用,希子有很多不同的衰變道。每衰變道都有其生的機率,称为[[分支比]](branching ratio),定义为衰變道生的次除以。右展示出,準模型預几种不同衰變模式的分支比質量之係。


在這幾種希子衰變道之中,有一衰變道是分裂為費米子反米子對於希子衰變,物質量越大,則耦合度越大(呈性或平方係)。<ref name=Griffiths/>{{rp|401-405}}因此,希子比可能衰變為較重的米子,希子應該最常衰變頂夸克反頂夸克。但是,這衰變必須遵守[[運動學]]束,即希子質量必須大{{val|346|u=GeV}},頂夸克質量的倍。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則準模型預最常生的衰變底夸克反底夸克,機率56.1%。第二常生的衰變是[[τ子|陶子]]反陶子,機率6%<ref name="LHCcrosssections"/>。
在這几种希子衰變道之中,有一衰變道是分裂为费米子反米子对于希子衰變,物質量越大,則耦合度越大(呈线性或平方係)。<ref name=Griffiths/>{{rp|401-405}}因此,希子比可能衰變为较重的米子,希子应该最常衰變頂夸克反頂夸克。但是,這衰變必須遵守[[运动学]]束,即希子質量必須大{{val|346|u=GeV}},頂夸克質量的倍。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則準模型預最常生的衰變底夸克反底夸克,機率56.1%。第二常生的衰變是[[τ子|陶子]]反陶子,機率6%<ref name="LHCcrosssections"/>。


希子也有可能分裂對帶質量規玻色子。對於這模式,希子最有可能衰變W玻色子,假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則機率23.1%。在這之,W玻色子可以衰變夸克反夸克,或者,衰變為輕微中子。這最模式不能被重建,因為無法探到微中子。希子衰變Z玻色子給出的訊,若果Z玻色子繼續衰變易探帶電子反([[子]]或[[緲子]])。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則機率2.9%。<ref name="LHCcrosssections"/>
希子也有可能分裂对带質量規玻色子。对于這模式,希子最有可能衰變W玻色子,假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則機率23.1%。在這之,W玻色子可以衰變夸克反夸克,或者,衰變为轻微中子。這最模式不能被重建,因为无法探到微中子。希子衰變Z玻色子給出的訊,若果Z玻色子繼續衰變易探带电子反([[子]]或[[緲子]])。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則機率2.9%。<ref name="LHCcrosssections"/>


希子還可能衰變零質量膠子,但是中需要經夸克圈。<ref name=DJouadi1>{{cite journal
希子還可能衰變零質量膠子,但是中需要經夸克圈。<ref name=DJouadi1>{{cite journal
| last =DJouadi
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| first =Abdelhak
| first =Abdelhak
第330行: 第330行:
| date =2008
| date =2008
| url =http://arxiv.org/abs/hep-ph/0503172
| url =http://arxiv.org/abs/hep-ph/0503172
| doi =10.1016/j.physrep.2007.10.004}}</ref>對於這模式,最常頂夸克圈,因頂夸克最重,也因如此,雖然這是單圈(one-loop diagram),而不是樹(tree-level diagram),它生的衰變機率仍可觀,不容忽略。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則機率8.5%。<ref name="LHCcrosssections"/>
| doi =10.1016/j.physrep.2007.10.004}}</ref>对于這模式,最常頂夸克圈,因頂夸克最重,也因如此,雖然這是單圈(one-loop diagram),而不是樹(tree-level diagram),它生的衰變機率仍可觀,不容忽略。假設希子質量{{val|126|u=GeV}},則機率8.5%。<ref name="LHCcrosssections"/>


稀有的是希子衰變零質量光子,機率0.2%,這程中需要經過費米子圈或W玻色子圈。<ref name=DJouadi1/>由光子的能量與動量可以非常準量,衰變粒子的質量可以準重建出。所以,在探索低質量希子的驗中,這程非常重要。<ref name=Bernardi/>{{rp|10}}<ref name="LHCcrosssections"/>
稀有的是希子衰變零質量光子,機率0.2%,這程中需要經过费米子圈或W玻色子圈。<ref name=DJouadi1/>由光子的能量与动量可以非常準量,衰變粒子的質量可以準重建出。所以,在探索低質量希子的驗中,這程非常重要。<ref name=Bernardi/>{{rp|10}}<ref name="LHCcrosssections"/>


=== 另模型 ===
=== 另模型 ===
所有用希格斯機制質量問題的模型中,最小準模型只設定了一個複值二重態希格斯,是最單的準模型。其它模型的希格斯可能被延伸成具有更多二重態或三重態。[[希格斯二重態模型]](two-Higgs-doublet models, 2HDM)設定了兩個複值二重態希格斯,是在所有其它模型中比受到可的模型,主要原因<ref name=Gunion/>{{rp|195}}
所有用希格斯機制質量問題的模型中,最小準模型只設定了一个复值二重態希格斯,是最單的準模型。其它模型的希格斯可能被延伸成具有更多二重態或三重態。[[希格斯二重態模型]](two-Higgs-doublet models, 2HDM)設定了两个复值二重態希格斯,是在所有其它模型中比受到可的模型,主要原因<ref name=Gunion/>{{rp|195}}
# 在所有其它模型中,它是最小、最單的模型。
# 在所有其它模型中,它是最小、最單的模型。
# 它能夠添加更多物理象,例如,帶電荷的希子。
# 它能夠添加更多物理象,例如,带电荷的希子。
# 它遵守準模型的主要理論約束。
# 它遵守準模型的主要理论约束。
# 低能量超對稱模型必須具有這
# 低能量超对称模型必須具有這


希格斯二重態模型預言{{Link-en|五重態|quintet}}量粒子的存在:兩個CP-偶性的中性希子 h<sup>0</sup>、H<sup>0</sup>,一CP-奇性的中性希子 A<sup>0</sup>,和兩個帶電荷希子 H<sup>+</sup>、H<sup>-</sup>。不同版本的2HDM最小準模型的分辨方法主要建立的耦合常數與希格斯衰變的分支比都不相同。在模型I裏,一二重態能所有種類的夸克耦合,另一二重態則不能任何夸克耦合。在模型II裏,一二重態能[[上型夸克]](up-type quark)耦合,另一二重態則[[下型夸克]](down-type quark)耦合。<ref group="註">上型夸克荷+{{Frac|2|3}},[[上夸克]]、[[魅夸克]]、[[頂夸克]]都是上型夸克;下型夸克荷−{{Frac|1|3}},[[下夸克]]、[[奇夸克]]、[[底夸克]]都是下型夸克。</ref><ref name=Branco1>{{cite journal
希格斯二重態模型預言{{Link-en|五重態|quintet}}量粒子的存在:两个CP-偶性的中性希子 h<sup>0</sup>、H<sup>0</sup>,一CP-奇性的中性希子 A<sup>0</sup>,和两个带电荷希子 H<sup>+</sup>、H<sup>-</sup>。不同版本的2HDM最小準模型的分辨方法主要建立的耦合常数与希格斯衰變的分支比都不相同。在模型I裏,一二重態能所有种类的夸克耦合,另一二重態則不能任何夸克耦合。在模型II裏,一二重態能[[上型夸克]](up-type quark)耦合,另一二重態則[[下型夸克]](down-type quark)耦合。<ref group="註">上型夸克荷+{{Frac|2|3}},[[上夸克]]、[[魅夸克]]、[[頂夸克]]都是上型夸克;下型夸克荷−{{Frac|1|3}},[[下夸克]]、[[奇夸克]]、[[底夸克]]都是下型夸克。</ref><ref name=Branco1>{{cite journal
| last =Branco
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| first =G. C.
| first =G. C.
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| archive-url =https://web.archive.org/web/20210316151203/https://arxiv.org/abs/1106.0034
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}}</ref>[[超對稱]]模型(SUSY)是準模型的一延伸,屬於2HDM模型II。在超對稱模型中,[[最小超對稱模型]](MSSM)的希格斯機制生的希子量最少。在最小準模型裏,希子質量基本而言是一自由參數,只要小TeV能量尺度就行。在MSSM裏,最的CP-偶性的中性希子h<sup>0</sup>的質量上限大約為110-{{val|135|u=GeV}}。假若希子質量在{{val|125|u=GeV}}左右,則MSSM的模型參數會束。<ref name=Arbey>{{cite journal
}}</ref>[[超对称]]模型(SUSY)是準模型的一延伸,属于2HDM模型II。在超对称模型中,[[最小超对称模型]](MSSM)的希格斯機制生的希子量最少。在最小準模型裏,希子質量基本而言是一自由参数,只要小TeV能量尺度就行。在MSSM裏,最的CP-偶性的中性希子h<sup>0</sup>的質量上限大约为110-{{val|135|u=GeV}}。假若希子質量在{{val|125|u=GeV}}左右,則MSSM的模型参数会束。<ref name=Arbey>{{cite journal
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| first =A.
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}}</ref>
}}</ref>


在[[彩理]]({{lang|en|technicolor theory}})裏,兩個強烈束縛的米子所形成的粒子扮演了希格斯的角色。[[頂夸克凝聚理]]({{lang|en|top quark condensate theory}})提出希格斯被頂夸克反頂夸克共同組成的替代的概念。有些模型完全不提供希格斯對稱性破缺是倚賴[[額外度]]來達成。<ref>{{citation |first=C. |last=Csaki |first2=C. |last2=Grojean |first3=L. |last3=Pilo |first4=J. |last4=Terning |year=2004|title=Towards a realistic model of Higgsless electroweak symmetry breaking |journal=[[Physical Review Letters]] |volume=92 |issue=10 |pages=101802 |doi=10.1103/PhysRevLett.92.101802 |id= |pmid=15089195 |arxiv=hep-ph/0308038 |bibcode=2004PhRvL..92j1802C}}</ref><ref>{{citation |first=C. |last=Csaki |first2=C. |last2=Grojean |first3=L. |last3=Pilo |first4=J. |last4=Terning |year=2004 |title=Gauge theories on an interval: Unitarity without a Higgs |journal=[[Physical Review D]] |volume=69 |issue=5 |pages=055006 |doi=10.1103/PhysRevD.69.055006 |id= |last5=Terning |first5=John |arxiv=hep-ph/0305237|bibcode = 2004PhRvD..69e5006C }}</ref>
在[[彩理]]({{lang|en|technicolor theory}})裏,两个强烈束縛的米子所形成的粒子扮演了希格斯的角色。[[頂夸克凝聚理]]({{lang|en|top quark condensate theory}})提出希格斯被頂夸克反頂夸克共同組成的替代的概念。有些模型完全不提供希格斯对称性破缺是倚賴[[額外度]]来达成。<ref>{{citation |first=C. |last=Csaki |first2=C. |last2=Grojean |first3=L. |last3=Pilo |first4=J. |last4=Terning |year=2004|title=Towards a realistic model of Higgsless electroweak symmetry breaking |journal=[[Physical Review Letters]] |volume=92 |issue=10 |pages=101802 |doi=10.1103/PhysRevLett.92.101802 |id= |pmid=15089195 |arxiv=hep-ph/0308038 |bibcode=2004PhRvL..92j1802C}}</ref><ref>{{citation |first=C. |last=Csaki |first2=C. |last2=Grojean |first3=L. |last3=Pilo |first4=J. |last4=Terning |year=2004 |title=Gauge theories on an interval: Unitarity without a Higgs |journal=[[Physical Review D]] |volume=69 |issue=5 |pages=055006 |doi=10.1103/PhysRevD.69.055006 |id= |last5=Terning |first5=John |arxiv=hep-ph/0305237|bibcode = 2004PhRvD..69e5006C }}</ref>


== 驗探索 ==
== 驗探索 ==
{{main|希格斯玻色子的驗探索}}
{{main|希格斯玻色子的驗探索}}
了要成希子,在粒子撞機裏,道粒子束被加速到非常高能量,然在[[粒子探器]]裏相互碰撞,有時候,乎尋常地,因此生成物希子。但是希子在生成後會在非常短暫時間內發生衰變,法直接被探到,探器只能記錄其所有衰變物(「衰變特徵」),從這些數據,重建衰變程,假若符合希子的某衰變道,則歸類為希子可能被生成事件。實際而言,很多種過程都現類似的衰變特徵。很幸地是,準模型精地預言所有可能衰變模式與對應的[[或然率]],假若探到更多能夠匹配希子衰變特徵的事件,而不是更多不同希子衰變特徵的事件,則這應該是希子存在的烈證
了要成希子,在粒子撞機裏,道粒子束被加速到非常高能量,然在[[粒子探器]]裏相互碰撞,有時候,乎尋常地,因此生成物希子。但是希子在生成后会在非常短暫時间内发生衰變,法直接被探到,探器只能記錄其所有衰變物(「衰變特徵」),從這些数据,重建衰變程,假若符合希子的某衰變道,則歸类为希子可能被生成事件。实际而言,很多种过程都现类似的衰變特徵。很幸地是,準模型精地預言所有可能衰變模式与对应的[[或然率]],假若探到更多能夠匹配希子衰變特徵的事件,而不是更多不同希子衰變特徵的事件,則這应该是希子存在的烈證


在大型撞機裏,由粒子碰撞生成希子的事件機率非常稀有,大約為百億分之一,<ref group="註" name="production_rate"/>很多其它碰撞事件具有似的衰變特徵,物理者必須蒐集分析碰撞事件,只有顯示出希子相同衰變特徵的事件才可被視是可能的希子衰變事件。在確認發現新粒子之前,兩個獨立的粒子探器(ATLASCMS)所觀到的衰變特徵出自背景隨機準模型的事件機率,都必須低分之一,也就是說,觀到的事件量比沒有新粒子的事件量,者之的程度5[[準差]]。更多碰撞數據能夠讓物理者更地辨新粒子的物理性質,從而決定新粒子是否為標準模型所描述的希子,還是其它假想粒子。
在大型撞機裏,由粒子碰撞生成希子的事件機率非常稀有,大约为百億分之一,<ref group="註" name="production_rate"/>很多其它碰撞事件具有似的衰變特徵,物理者必須蒐集分析碰撞事件,只有顯示出希子相同衰變特徵的事件才可被視是可能的希子衰變事件。在确认发现新粒子之前,两个獨立的粒子探器(ATLASCMS)所觀到的衰變特徵出自背景隨機準模型的事件機率,都必須低分之一,也就是說,觀到的事件量比沒有新粒子的事件量,者之的程度5[[準差]]。更多碰撞数据能夠讓物理者更地辨新粒子的物理性質,從而決定新粒子是否为标準模型所描述的希子,還是其它假想粒子。


低能量驗設施可能法找到希子,必須建造一座高能量粒子撞機,這撞機還需要具有高亮度來確保蒐集到足夠的碰撞數據。另外,還需要高功能電腦設施有序理大量碰撞數據(大25[[petabyte]]每年)。至2012年止,它的附屬電腦設施,[[全球大型撞機計算網格]](Worldwide LHC Computing Grid)已理了超三百億(3×10<sup>14</sup>)碰撞事件。這是全球最大的[[網格|計算網格]],隸屬於它的170個電算設施,散在36家,是以[[分布式计算]]的模式連結在一起。<ref>[http://wlcg.web.cern.ch/ Worldwide LHC Computing Grid main page] 14 November 2012: ''"[A] global collaboration of more than 170 computing centres in 36 countries ... to store, distribute and analyse the ~25 Petabytes (25 million Gigabytes) of data annually generated by the Large Hadron Collider"''</ref><ref>[http://lcg-archive.web.cern.ch/lcg-archive/public/overview.htm What is the Worldwide LHC Computing Grid? (Public 'About' page)] 14 November 2012: ''"Currently WLCG is made up of more than 170 computing centers in 36 countries...The WLCG is now the world's largest computing grid"''</ref>
低能量驗設施可能法找到希子,必須建造一座高能量粒子撞機,這撞機還需要具有高亮度来确保蒐集到足夠的碰撞数据。另外,還需要高功能电脑設施有序理大量碰撞数据(大25[[petabyte]]每年)。至2012年止,它的附属电脑設施,[[全球大型撞機計算網格]](Worldwide LHC Computing Grid)已理了超三百億(3×10<sup>14</sup>)碰撞事件。這是全球最大的[[網格|計算網格]],隸属于它的170个电算設施,散在36家,是以[[分布式计算]]的模式链接在一起。<ref>[http://wlcg.web.cern.ch/ Worldwide LHC Computing Grid main page] 14 November 2012: ''"[A] global collaboration of more than 170 computing centres in 36 countries ... to store, distribute and analyse the ~25 Petabytes (25 million Gigabytes) of data annually generated by the Large Hadron Collider"''</ref><ref>[http://lcg-archive.web.cern.ch/lcg-archive/public/overview.htm What is the Worldwide LHC Computing Grid? (Public 'About' page)] 14 November 2012: ''"Currently WLCG is made up of more than 170 computing centers in 36 countries...The WLCG is now the world's largest computing grid"''</ref>


=== 2012年7月4日以前的探索 ===
=== 2012年7月4日以前的探索 ===
最早大規模搜尋希子的驗設施是[[洲核子研究組織]]的[[大型正負電撞機]],它在1990年代作,直到2000年止,但它沒有找到希子的切存在證,這是因它的專長是精密量粒子的性質。{{noteTag|月球繞著地球公轉時,它的引力所造成的潮汐象,使得LEP粒子軌道的總長度(~27km)每天延伸或收縮1mm,這麼微小的差也能夠被LEP夠量得到。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|63}}}}根大型正負電撞機所收集到的數據準模型希子的質量下限被設定114.4 GeV,置信水平95%。<ref group="註">就在大型正負電撞機準備機之前,曾經探到一些特別值得注意的超額事件,但由事件量不夠,主管單位沒有其除役時,因耽擱大型撞機的建造。</ref>這意味著假若希子存在,則它應該會{{val|114.4|u=GeV/c2}}。<ref name="Yao 2006">{{cite journal|author=W. M. Yao|year=2006|3=|url=http://pdg.lbl.gov/2006/reviews/higgs_s055.pdf|title=Searches for Higgs Bosons|journal=Journal of Physics G|volume=33|issue=|page=1|arxiv=astro-ph/0601168|bibcode=2006JPhG...33....1Y|doi=10.1088/0954-3899/33/1/001|display-authors=1|author2=<Please add first missing authors to populate metadata.>|ref=harv|access-date=2011-12-18|archive-date=2017-01-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20170127020424/http://pdg.lbl.gov/2006/reviews/higgs_s055.pdf|dead-url=yes}}</ref>
最早大規模搜尋希子的驗設施是[[洲核子研究組織]]的[[大型正负电撞機]],它在1990年代作,直到2000年止,但它沒有找到希子的切存在證,這是因它的专长是精密量粒子的性質。{{noteTag|月球繞著地球公轉時,它的引力所造成的潮汐象,使得LEP粒子軌道的总长度(~27km)每天延伸或收縮1mm,這麼微小的差也能夠被LEP夠量得到。<ref name="Carroll2012"/>{{rp|63}}}}根大型正负电撞機所收集到的数据準模型希子的質量下限被設定114.4 GeV,置信水平95%。<ref group="註">就在大型正负电撞機準備機之前,曾經探到一些特別值得注意的超額事件,但由事件量不夠,主管單位沒有其除役時,因耽擱大型撞機的建造。</ref>這意味著假若希子存在,則它应该会{{val|114.4|u=GeV/c2}}。<ref name="Yao 2006">{{cite journal|author=W. M. Yao|year=2006|3=|url=http://pdg.lbl.gov/2006/reviews/higgs_s055.pdf|title=Searches for Higgs Bosons|journal=Journal of Physics G|volume=33|issue=|page=1|arxiv=astro-ph/0601168|bibcode=2006JPhG...33....1Y|doi=10.1088/0954-3899/33/1/001|display-authors=1|author2=<Please add first missing authors to populate metadata.>|ref=harv|access-date=2011-12-18|archive-date=2017-01-27|archive-url=https://web.archive.org/web/20170127020424/http://pdg.lbl.gov/2006/reviews/higgs_s055.pdf|dead-url=yes}}</ref>


[[驗室]]的[[兆子伏特加速器]]繼承了先前搜尋希子的任。1995年,它發現了[[頂夸克]]。了搜尋希子,設施的功能被大大提升,但這不能保證兆子伏特加速器會發現希子。在那時期,它是唯一正在作中的超級對撞機,[[大型撞機]]正在建造,[[超超大型加速器]]計1993年取消。經多年作,兆子伏特加速器只能對於一步排除希子質量值域做出獻,由能量[[亮度]]建成的大型撞機競2011年9月30日除役。從分析獲得的數據,兆子伏特加速器團隊排除希子的質量在100-{{val|103|u=GeV}}、147-{{val|180|u=GeV}}以,[[置信水平]]95%。在能量115–{{val|140|u=GeV}}之間區域,超額事件的計顯著性2.5[[希格斯玻色子的驗探索#學術語|準差]],這對應於在550次事件中,有一次事件是歸咎於統計漲落。這結果仍未能到5個標準差,因此不能夠作定。<!--read conclusion of report--><ref name=tev12>{{cite web
[[驗室]]的[[兆子伏特加速器]]繼承了先前搜尋希子的任。1995年,它发现了[[頂夸克]]。了搜尋希子,設施的功能被大大提升,但這不能保證兆子伏特加速器会发现希子。在那時期,它是唯一正在作中的超级对撞機,[[大型撞機]]正在建造,[[超超大型加速器]]計1993年取消。經多年作,兆子伏特加速器只能对于一步排除希子質量值域做出獻,由能量[[亮度]]建成的大型撞機競2011年9月30日除役。從分析獲得的数据,兆子伏特加速器团队排除希子的質量在100-{{val|103|u=GeV}}、147-{{val|180|u=GeV}}以,[[置信水平]]95%。在能量115–{{val|140|u=GeV}}之间区域,超額事件的計顯著性2.5[[希格斯玻色子的驗探索#学术语|準差]],這对应于在550次事件中,有一次事件是歸咎于统計漲落。這結果仍未能到5个标準差,因此不能夠作定。<!--read conclusion of report--><ref name=tev12>{{cite web
| title = Tevatron scientists announce their final results on the Higgs particle
| title = Tevatron scientists announce their final results on the Higgs particle
| publisher = Fermilab press room
| publisher = Fermilab press room
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}}</ref>
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[[洲核子研究組織]]的[[大型撞機]](LHC)的設計目之一能夠確認或排除希子的存在。在瑞士[[日瓦]]附近村的地底下,圓周27&nbsp;km的坑道裏,兩個質子束相撞在一起,最初以{{val|3.5|u=TeV}}每質子束(共{{val|7|u=TeV}}),大約為子伏特加速器的3.6倍,未還可提升至{{nowrap|2 × 7 TeV}}(共{{val|14|u=TeV}})。根[[#準模型希子的性質|準模型]],假若希子存在,則這麼高能量的碰撞應該能夠它揭露出。<ref name=Tilman2012 />這是史上最複雜的科設施之一。在測試後僅僅九天,由鐵與間電接連缺陷,生[[超|磁失超]]事件,造成50多被毀、真空系被汙染,整個運作被迫延遲了14月,直到2009年11月才再度重新作 。<ref group="註" name=quench>磁失超指的是,由[[超]]的局部過熱,失去超性質。假若生磁失超,[[阻]]可能重新出,因此引起[[焦耳加]](Joule heating),能快速蔓延至整,使得磁的冷卻劑始沸。</ref><ref name=cern1015>{{cite web
[[洲核子研究組織]]的[[大型撞機]](LHC)的設計目之一能夠确认或排除希子的存在。在瑞士[[日瓦]]附近村的地底下,圓周27&nbsp;km的坑道裏,两个質子束相撞在一起,最初以{{val|3.5|u=TeV}}每質子束(共{{val|7|u=TeV}}),大约为子伏特加速器的3.6倍,未還可提升至{{nowrap|2 × 7 TeV}}(共{{val|14|u=TeV}})。根[[#準模型希子的性質|準模型]],假若希子存在,則這麼高能量的碰撞应该能夠它揭露出。<ref name=Tilman2012 />這是史上最复杂的科設施之一。在测试后僅僅九天,由铁与间电接連缺陷,生[[超|磁失超]]事件,造成50多被毀、真空系被汙染,整个运作被迫延遲了14月,直到2009年11月才再度重新作 。<ref group="註" name=quench>磁失超指的是,由[[超]]的局部过热,失去超性質。假若生磁失超,[[阻]]可能重新出,因此引起[[焦耳加]](Joule heating),能快速蔓延至整,使得磁的冷卻劑始沸。</ref><ref name=cern1015>{{cite web
|date=15 October 2008
|date=15 October 2008
|title=Interim Summary Report on the Analysis of the 19 September 2008 Incident at the LHC
|title=Interim Summary Report on the Analysis of the 19 September 2008 Incident at the LHC
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}}</ref>
}}</ref>


2010年3月,LHC始緊鑼密鼓地數據搜集分析。<ref name=cern0503>{{cite web |url=http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2010/18/News%20Articles/1262593?ln=en |title='&#39;CERN Bulletin'&#39; Issue No. 18-20/2010 - Monday 3 May 2010 |publisher=Cdsweb.cern.ch |date=3 May 2010 |accessdate=7 December 2011 |archive-date=2018-05-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180526031456/http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2010/18/News+Articles/1262593?ln=en |dead-url=no }}</ref>2011年12月,LHC的兩個主要粒子探器,[[超環面儀器]](ATLAS)和[[緊湊緲子圈]](CMS)的團隊,已希子的可能質量值域縮小至115-130 GeV(ATLAS)117-127 GeV (CMS)。另外,ATLAS在質量范围125-{{Val|126|u=GeV}}探到超額事件,計顯著性3.6個標準差,CMS在質量范围{{Val|124|u=GeV}}探到超額事件,計顯著性2.6個標準差。<ref name=nature1213>{{cite news |url=http://www.nature.com/news/detectors-home-in-on-higgs-boson-1.9632 |title=Detectors home in on Higgs boson |publisher=Nature News |date=13 December 2011 |accessdate=13 December 2011 |archive-date=2012-07-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120703135759/http://www.nature.com/news/detectors-home-in-on-higgs-boson-1.9632 |dead-url=no }}</ref>由[[計顯著性]]不夠大,尚法做結或甚至正式作一觀察事件。但是,兩個器都獨立地在同質量附近檢測出超額事件,這事使得粒子物理社團極其振奮,<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16158374 LHC: Higgs boson 'may have been glimpsed'&nbsp;– BBC News, 13 December 2011] &nbsp;– ''"two experiments at the LHC see hints of the Higgs at the same mass, fuelling huge excitement"'' ... ''"the simple fact that both Atlas and CMS seem to be seeing a data spike at the same mass has been enough to cause enormous excitement in the particle physics community."''</ref>期望能夠在驗完畢2012年的碰撞數據明年年底排除或確認標準模型希子的存在。CMS團隊發言人[[吉多•桐迺立]](Guido Tonelli)表示:「計顯著性不夠大,法做定。直到今天止,我所看到的背景漲落或玻色子存在相符合。更仔細的分析這精心打造的巨環在2012年所獻出的更多數據必定給出一答案。」<ref name="CERN 13 dec 2011">{{cite press|date=13 December 2011|title=ATLAS and CMS experiments present Higgs search status|url=http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/12/atlas-and-cms-experiments-present-higgs-search-status|publisher=CERN Press Office|quote=the statistical significance is not large enough to say anything conclusive. As of today what we see is consistent either with a background fluctuation or with the presence of the boson. Refined analyses and additional data delivered in 2012 by this magnificent machine will definitely give an answer|accessdate=14 September 2012|archive-date=2012-12-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20121213143159/http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/12/atlas-and-cms-experiments-present-higgs-search-status|dead-url=no}}</ref>
2010年3月,LHC始緊鑼密鼓地数据搜集分析。<ref name=cern0503>{{cite web |url=http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2010/18/News%20Articles/1262593?ln=en |title='&#39;CERN Bulletin'&#39; Issue No. 18-20/2010 - Monday 3 May 2010 |publisher=Cdsweb.cern.ch |date=3 May 2010 |accessdate=7 December 2011 |archive-date=2018-05-26 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180526031456/http://cdsweb.cern.ch/journal/CERNBulletin/2010/18/News+Articles/1262593?ln=en |dead-url=no }}</ref>2011年12月,LHC的两个主要粒子探器,[[超環面儀器]](ATLAS)和[[緊湊緲子线圈]](CMS)的团队,已希子的可能質量值域縮小至115-130 GeV(ATLAS)117-127 GeV (CMS)。另外,ATLAS在質量范围125-{{Val|126|u=GeV}}探到超額事件,計顯著性3.6个标準差,CMS在質量范围{{Val|124|u=GeV}}探到超額事件,計顯著性2.6个标準差。<ref name=nature1213>{{cite news |url=http://www.nature.com/news/detectors-home-in-on-higgs-boson-1.9632 |title=Detectors home in on Higgs boson |publisher=Nature News |date=13 December 2011 |accessdate=13 December 2011 |archive-date=2012-07-03 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120703135759/http://www.nature.com/news/detectors-home-in-on-higgs-boson-1.9632 |dead-url=no }}</ref>由[[計顯著性]]不夠大,尚法做結或甚至正式作一觀察事件。但是,两个器都獨立地在同質量附近检测出超額事件,這事使得粒子物理社团极其振奮,<ref>[http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16158374 LHC: Higgs boson 'may have been glimpsed'&nbsp;– BBC News, 13 December 2011] &nbsp;– ''"two experiments at the LHC see hints of the Higgs at the same mass, fuelling huge excitement"'' ... ''"the simple fact that both Atlas and CMS seem to be seeing a data spike at the same mass has been enough to cause enormous excitement in the particle physics community."''</ref>期望能夠在驗完畢2012年的碰撞数据明年年底排除或确认标準模型希子的存在。CMS团队发言人[[吉多•桐迺立]](Guido Tonelli)表示:「計顯著性不夠大,法做定。直到今天止,我所看到的背景漲落或玻色子存在相符合。更仔細的分析這精心打造的巨環在2012年所獻出的更多数据必定給出一答案。」<ref name="CERN 13 dec 2011">{{cite press|date=13 December 2011|title=ATLAS and CMS experiments present Higgs search status|url=http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/12/atlas-and-cms-experiments-present-higgs-search-status|publisher=CERN Press Office|quote=the statistical significance is not large enough to say anything conclusive. As of today what we see is consistent either with a background fluctuation or with the presence of the boson. Refined analyses and additional data delivered in 2012 by this magnificent machine will definitely give an answer|accessdate=14 September 2012|archive-date=2012-12-13|archive-url=https://web.archive.org/web/20121213143159/http://press.web.cern.ch/press-releases/2011/12/atlas-and-cms-experiments-present-higgs-search-status|dead-url=no}}</ref>


=== 發現新玻色子 ===
=== 发现新玻色子 ===
{| class="wikitable" style="float:right; clear:right; margin-top:0; margin-left:10px; margin-bottom:8px; margin-right:0; padding:7px; font-size:85%; width:230px;"
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| {{nowrap|[[File:2-photon Higgs decay.svg|x110px]]&nbsp;&nbsp;[[File:4-lepton Higgs decay.svg|x110px]]}}
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| [[]]展示,被緊湊緲子超環面儀器探到的低質量(~125GeV)可能候希子的最乾淨製衰變道。對於這質量,最主要成機制是膠子融合──兩個[[膠子]]經由一[[夸克]]圈融合成希子。
| [[]]展示,被緊湊緲子线超環面儀器探到的低質量(~125GeV)可能候希子的最乾净制衰變道。对于這質量,最主要成機制是膠子融合──两个[[膠子]]經由一[[夸克]]圈融合成希子。
是「光子道」:希子經由一夸克圈衰變為兩個光子。
是「光子道」:希子經由一夸克圈衰變为两个光子。
是「四子道」:希子衰變為兩個Z玻色子,每一Z玻色子又子衰變個輕子(子或緲子)。
是「四子道」:希子衰變为两个Z玻色子,每一Z玻色子又子衰變个轻子(子或緲子)。


對於在這兩個測實驗裏這些衰變道所做的分析,都計顯著性大5[[希格斯玻色子的驗探索#學術語|準差]]<ref name="cmsdez14">{{Cite arXiv
对于在這两个测实驗裏這些衰變道所做的分析,都計顯著性大5[[希格斯玻色子的驗探索#学术语|準差]]<ref name="cmsdez14">{{Cite arXiv
|author=CMS collaboration |year=2014 |title=Precise determination of the mass of the Higgs boson and tests of compatibility of its couplings with the standard model predictions using proton collisions at 7 and 8 TeV |arxiv=1412.8662}}</ref><ref name="atlas4lepton14">{{Cite arXiv |author=ATLAS collaboration |year=2014 |title=Measurements of Higgs boson production and couplings in the four-lepton channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector |arxiv=1408.5191}}</ref><ref name="atlasdiphoton14">{{Cite arXiv |author=ATLAS collaboration |year=2014 |title=Measurement of Higgs boson production in the diphoton decay channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector |arxiv=1408.7084}}</ref>。
|author=CMS collaboration |year=2014 |title=Precise determination of the mass of the Higgs boson and tests of compatibility of its couplings with the standard model predictions using proton collisions at 7 and 8 TeV |arxiv=1412.8662}}</ref><ref name="atlas4lepton14">{{Cite arXiv |author=ATLAS collaboration |year=2014 |title=Measurements of Higgs boson production and couplings in the four-lepton channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector |arxiv=1408.5191}}</ref><ref name="atlasdiphoton14">{{Cite arXiv |author=ATLAS collaboration |year=2014 |title=Measurement of Higgs boson production in the diphoton decay channel in pp collisions at center-of-mass energies of 7 and 8 TeV with the ATLAS detector |arxiv=1408.7084}}</ref>。
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2012年6月22日,[[洲核子研究組織]]表聲明,要召開專題討論會與新聞,報告關於尋找希子的最新研究結果。<ref name="autogenerated1">{{cite web |url=http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=196564 |title=Press Conference: Update on the search for the Higgs boson at CERN on 4 July 2012 |publisher=Indico.cern.ch |date=22 June 2012 |accessdate=4 July 2012 |archive-date=2012-07-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120721025910/https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=196564 |dead-url=yes }}</ref><ref name="autogenerated2">{{cite news|url=http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR16.12E.html|title=CERN to give update on Higgs search|publisher=CERN|date=22 June 2012|accessdate=2 July 2011|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120624211614/http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR16.12E.html|archivedate=2012年6月24日}}</ref>不消一刻,謠言遍了新聞媒,記者們與一些物理者紛紛猜測歐洲核子研究組織是否正式宣布證希子存在。<ref name="timeslive1">{{cite web |url=http://www.timeslive.co.za/scitech/2012/06/28/higgs-boson-particle-results-could-be-a-quantum-leap |title=Higgs boson particle results could be a quantum leap |publisher=Times LIVE |date=28 June 2012 |accessdate=4 July 2012 |archive-date=2012-07-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120704142852/http://www.timeslive.co.za/scitech/2012/06/28/higgs-boson-particle-results-could-be-a-quantum-leap |dead-url=no }}</ref><ref>[http://www.abc.net.au/news/2012-07-04/cern-prepares-to-deliver-higgs-particle-findings/4108622 CERN prepares to deliver Higgs particle findings] &nbsp;– Australian Broadcasting Corporation&nbsp;– Retrieved 4 July 2012.</ref>
2012年6月22日,[[洲核子研究組織]]表聲明,要召开专題討论会与新聞,報告关于尋找希子的最新研究結果。<ref name="autogenerated1">{{cite web |url=http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=196564 |title=Press Conference: Update on the search for the Higgs boson at CERN on 4 July 2012 |publisher=Indico.cern.ch |date=22 June 2012 |accessdate=4 July 2012 |archive-date=2012-07-21 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120721025910/https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=196564 |dead-url=yes }}</ref><ref name="autogenerated2">{{cite news|url=http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR16.12E.html|title=CERN to give update on Higgs search|publisher=CERN|date=22 June 2012|accessdate=2 July 2011|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120624211614/http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2012/PR16.12E.html|archivedate=2012年6月24日}}</ref>不消一刻,謠言遍了新聞媒,記者们与一些物理者紛紛猜测欧洲核子研究組織是否正式宣布證希子存在。<ref name="timeslive1">{{cite web |url=http://www.timeslive.co.za/scitech/2012/06/28/higgs-boson-particle-results-could-be-a-quantum-leap |title=Higgs boson particle results could be a quantum leap |publisher=Times LIVE |date=28 June 2012 |accessdate=4 July 2012 |archive-date=2012-07-04 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120704142852/http://www.timeslive.co.za/scitech/2012/06/28/higgs-boson-particle-results-could-be-a-quantum-leap |dead-url=no }}</ref><ref>[http://www.abc.net.au/news/2012-07-04/cern-prepares-to-deliver-higgs-particle-findings/4108622 CERN prepares to deliver Higgs particle findings] &nbsp;– Australian Broadcasting Corporation&nbsp;– Retrieved 4 July 2012.</ref>


7月4日,洲核子研究組織举行題討論會与新闻发布会宣布,緊湊緲子圈发现质量为{{val|125.3|0.6|ul=GeV}}的新玻色子,标准差为4.9;<ref name=cms1207 /><ref name=cms1207b>{{Cite journal|author=CMS collaboration|title=Observation of a new boson with a mass near 125 GeV|journal=CMS-PAS-HIG-12-020|Volume=|issue=|pages=|doi=|date=2012|arxiv=|url=http://cdsweb.cern.ch/record/1460438|access-date=2012-07-12|archive-date=2021-02-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20210209190834/http://cdsweb.cern.ch/record/1460438|dead-url=no}}</ref>超環面儀器发现质量为126.5GeV的新玻色子标准差为4.6。<ref name=atlas1207 /><ref name=atlas1207c>{{Cite journal|author=ATLAS collaboration|title=Observation of an Excess of Events in the Search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC|journal=ATLAS-CONF-2012-093|Volume=|issue=|pages=|doi=|date=2012|arxiv=|url=http://cdsweb.cern.ch/record/1460439|access-date=2012-07-12|archive-date=2020-12-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20201214124639/http://cdsweb.cern.ch/record/1460439|dead-url=no}}</ref>物理者认为这两个粒子可能就是希子。洲核子研究組織的所长说:“从一个外行人的角度来说,我们已经发现希子了;但从一个内行人的角度来说,我们还需要更多的数据。”<ref name=cern1207>{{cite news |url=http://press.web.cern.ch/press-releases/2012/07/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson |title=CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson |publisher=CERN |date=4 July 2012 |accessdate=4 July 2012 |archive-date=2012-10-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121029135735/http://press.web.cern.ch/press-releases/2012/07/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson |dead-url=no }}</ref>
7月4日,洲核子研究組織举行題討论会与新闻发布会宣布,緊湊緲子线圈发现质量为{{val|125.3|0.6|ul=GeV}}的新玻色子,标准差为4.9;<ref name=cms1207 /><ref name=cms1207b>{{Cite journal|author=CMS collaboration|title=Observation of a new boson with a mass near 125 GeV|journal=CMS-PAS-HIG-12-020|Volume=|issue=|pages=|doi=|date=2012|arxiv=|url=http://cdsweb.cern.ch/record/1460438|access-date=2012-07-12|archive-date=2021-02-09|archive-url=https://web.archive.org/web/20210209190834/http://cdsweb.cern.ch/record/1460438|dead-url=no}}</ref>超環面儀器发现质量为126.5GeV的新玻色子标准差为4.6。<ref name=atlas1207 /><ref name=atlas1207c>{{Cite journal|author=ATLAS collaboration|title=Observation of an Excess of Events in the Search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC|journal=ATLAS-CONF-2012-093|Volume=|issue=|pages=|doi=|date=2012|arxiv=|url=http://cdsweb.cern.ch/record/1460439|access-date=2012-07-12|archive-date=2020-12-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20201214124639/http://cdsweb.cern.ch/record/1460439|dead-url=no}}</ref>物理者认为这两个粒子可能就是希子。洲核子研究組織的所长说:“从一个外行人的角度来说,我们已经发现希子了;但从一个内行人的角度来说,我们还需要更多的数据。”<ref name=cern1207>{{cite news |url=http://press.web.cern.ch/press-releases/2012/07/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson |title=CERN experiments observe particle consistent with long-sought Higgs boson |publisher=CERN |date=4 July 2012 |accessdate=4 July 2012 |archive-date=2012-10-29 |archive-url=https://web.archive.org/web/20121029135735/http://press.web.cern.ch/press-releases/2012/07/cern-experiments-observe-particle-consistent-long-sought-higgs-boson |dead-url=no }}</ref>


一旦其它種類的緊湊緲子圈相互作用入計算,<ref name=cms1207 />這兩個實到局部[[計顯著性]]5[[希格斯玻色子的驗探索#學術語|準差]]──錯誤機率低分之一。在新闻发布之前很一段時兩個團隊彼此之不能互通訊息,這才能保每一個團隊得到的結果不受到另一個團隊的影響而生任何偏差,這也可以讓兩個團隊各自獨立得到的研究結果可以彼此相互核。<ref name="msnbc-discovery">{{cite news|url=http://www.msnbc.msn.com/id/47783507/ns/technology_and_science-science/t/hunt-higgs-boson-hits-key-decision-point|title=The hunt for the Higgs boson hits key decision point|publisher=MSNBC|date=2012-06-12|accessdate=2012-09-05|archive-date=2012-06-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20120630005146/http://www.msnbc.msn.com/id/47783507/ns/technology_and_science-science/t/hunt-higgs-boson-hits-key-decision-point|dead-url=no}}</ref>
一旦其它种类的緊湊緲子线圈相互作用入計算,<ref name=cms1207 />這两个实到局部[[計顯著性]]5[[希格斯玻色子的驗探索#学术语|準差]]──錯誤機率低分之一。在新闻发布之前很一段時两个团队彼此之不能互通訊息,這才能保每一个团队得到的結果不受到另一个团队的影響而生任何偏差,這也可以讓两个团队各自獨立得到的研究結果可以彼此相互核。<ref name="msnbc-discovery">{{cite news|url=http://www.msnbc.msn.com/id/47783507/ns/technology_and_science-science/t/hunt-higgs-boson-hits-key-decision-point|title=The hunt for the Higgs boson hits key decision point|publisher=MSNBC|date=2012-06-12|accessdate=2012-09-05|archive-date=2012-06-30|archive-url=https://web.archive.org/web/20120630005146/http://www.msnbc.msn.com/id/47783507/ns/technology_and_science-science/t/hunt-higgs-boson-hits-key-decision-point|dead-url=no}}</ref>


如此規格的證,通過兩個被隔離團隊與實驗的獨立定,已發現所需要的正式準。洲核子研究組織的治態度非常謹,不意引人非洲核子研究組織表明,新發現的粒子希子相符,但是物理者尚未明定這粒子就是希子,仍需要更一步蒐集分析數據才能夠做定。<ref name=cern1207 />換句話說,從驗觀顯示,新發現的玻色子可能是希子,很多物理者都認為非常可能是希子,在已經證有一新粒子存在,但仍需要更一步研究這粒子,必需排除這粒子或許不是希子的任何可疑之
如此規格的證,通过两个被隔离团队与实驗的獨立定,已发现所需要的正式準。洲核子研究組織的治態度非常謹,不意引人非洲核子研究組織表明,新发现的粒子希子相符,但是物理者尚未明定這粒子就是希子,仍需要更一步蒐集分析数据才能夠做定。<ref name=cern1207 />換句話說,從驗觀顯示,新发现的玻色子可能是希子,很多物理者都认为非常可能是希子,在已經證有一新粒子存在,但仍需要更一步研究這粒子,必需排除這粒子或許不是希子的任何可疑之


7月31日,[[洲核子研究組織]]的[[緊湊緲子圈]]小組和[[超環面儀器]]小組分別提交了新的探結果的文,疑似希子的粒子的質量緊湊緲子圈的125.3 GeV(計誤差:±0.4、系誤差:±0.5、計顯著性:5.8個標準差)<ref name=cms1207>{{cite web | url = http://cms.web.cern.ch/news/observation-new-particle-mass-125-gev | title = Observation of a New Particle with a Mass of 125 GeV | first = Lucas | last = Taylor | date = 2012-07-04 | work = CMS Public Website | publisher = CERN | accessdate = 2012-07-05 | archive-date = 2012-07-05 | archive-url = https://web.archive.org/web/20120705040217/http://cms.web.cern.ch/news/observation-new-particle-mass-125-gev | dead-url = no }}</ref><ref name="cms-0731">{{Cite |url=http://arxiv.org/pdf/1207.7235 |title=Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC |author=CMS Collaboration |date=31 July 2012 |accessdate=15 August 2012}}</ref>和超環面儀器的126.0 GeV(計誤差:±0.4、系誤差:±0.4、計顯著性:5.9個標準差)。<ref name=atlas1207>{{cite web|title=Latest Results from ATLAS Higgs Search |publisher=ATLAS |url=http://www.atlas.ch/news/2012/latest-results-from-higgs-search.html |date=2012-07-04 |accessdate=2012-07-04 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120707132113/http://www.atlas.ch/news/2012/latest-results-from-higgs-search.html |archivedate=2012-07-07 }}</ref><ref name="atlas-0731">{{Cite |url=http://arxiv.org/abs/1207.7214 |title=Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC |author=ATLAS Collaboration |date=31 July 2012 |accessdate=15 August 2012 |archive-date=2014-06-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140627093439/http://arxiv.org/abs/1207.7214 |dead-url=no }}</ref>
7月31日,[[洲核子研究組織]]的[[緊湊緲子线圈]]小組和[[超環面儀器]]小組分別提交了新的探結果的文,疑似希子的粒子的質量緊湊緲子线圈的125.3 GeV(計誤差:±0.4、系誤差:±0.5、計顯著性:5.8个标準差)<ref name=cms1207>{{cite web | url = http://cms.web.cern.ch/news/observation-new-particle-mass-125-gev | title = Observation of a New Particle with a Mass of 125 GeV | first = Lucas | last = Taylor | date = 2012-07-04 | work = CMS Public Website | publisher = CERN | accessdate = 2012-07-05 | archive-date = 2012-07-05 | archive-url = https://web.archive.org/web/20120705040217/http://cms.web.cern.ch/news/observation-new-particle-mass-125-gev | dead-url = no }}</ref><ref name="cms-0731">{{Cite |url=http://arxiv.org/pdf/1207.7235 |title=Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC |author=CMS Collaboration |date=31 July 2012 |accessdate=15 August 2012}}</ref>和超環面儀器的126.0 GeV(計誤差:±0.4、系誤差:±0.4、計顯著性:5.9个标準差)。<ref name=atlas1207>{{cite web|title=Latest Results from ATLAS Higgs Search |publisher=ATLAS |url=http://www.atlas.ch/news/2012/latest-results-from-higgs-search.html |date=2012-07-04 |accessdate=2012-07-04 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120707132113/http://www.atlas.ch/news/2012/latest-results-from-higgs-search.html |archivedate=2012-07-07 }}</ref><ref name="atlas-0731">{{Cite |url=http://arxiv.org/abs/1207.7214 |title=Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC |author=ATLAS Collaboration |date=31 July 2012 |accessdate=15 August 2012 |archive-date=2014-06-27 |archive-url=https://web.archive.org/web/20140627093439/http://arxiv.org/abs/1207.7214 |dead-url=no }}</ref>


2013年3月14日,[[洲核子研究組織]]發佈新聞稿表示,先前探到的新[[粒子]]是希子。<ref name=sciencemag0314/><ref name=CERN0314/>
2013年3月14日,[[洲核子研究組織]]发布新聞稿表示,先前探到的新[[粒子]]是希子。<ref name=sciencemag0314/><ref name=CERN0314/>


=== 確認希子 ===
=== 确认希子 ===
[[File:Event display of a 4-muon candidate in the ATLAS detector.png|右|缩略图|200px|在超環面儀器裏,4-緲子候事件示意。]]
[[File:Event display of a 4-muon candidate in the ATLAS detector.png|右|缩略图|200px|在超環面儀器裏,4-緲子候事件示意。]]
[[File:3D view of an event recorded with the CMS detector in 2012 at a proton-proton centre of mass energy of 8 TeV.png|右|缩略图|200px|在緊湊緲子圈探器裏,從質心能量8 TeV的質子-質子碰撞事件記錄數據製作出的三維繪。]]
[[File:3D view of an event recorded with the CMS detector in 2012 at a proton-proton centre of mass energy of 8 TeV.png|右|缩略图|200px|在緊湊緲子线圈探器裏,從質心能量8 TeV的質子-質子碰撞事件記錄数据制作出的三维绘。]]
2013年3月14日,洲核子研究組織公開確認
2013年3月14日,洲核子研究組織公开确认
:"緊湊緲子圈小組超環面儀器小組已這粒子所擁有的自旋、宇可能會產生的狀況仔細分析比,這些都指向零自旋偶宇(符合準模型的兩個對於希子的基要判)。這事,再加上量到的新粒子其它粒子彼此之的相互作用,烈顯示這就是希子。<ref name="CERN0314" />
:"緊湊緲子线圈小組超環面儀器小組已這粒子所擁有的自旋、宇可能会产生的狀況仔細分析比,這些都指向零自旋偶宇(符合準模型的两个对于希子的基要判)。這事,再加上量到的新粒子其它粒子彼此之的相互作用,烈顯示這就是希子。<ref name="CERN0314" />


這也是第一發現的基本[[量粒子]]。<ref group="註">量粒子是一自旋零的粒子,這術語出自量子場論,指的是對於[[洛伦兹变换]]的某變換性質</ref><ref name="WSJ 14 March 2013">{{cite news|last=NAIK|first=GAUTAM|title=New Data Boosts Case for Higgs Boson Find|url=http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324077704578359850108689618.html|accessdate=15 March 2013|newspaper=[[Wall Street Journal]]|date=2013-03-14|quote='We've never seen an elementary particle with spin zero,' said Tony Weidberg, a particle physicist at the University of Oxford who is also involved in the CERN experiments|archive-date=2013-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20131010185900/http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324077704578359850108689618.html|dead-url=no}}</ref>以下列出幾個檢試這125GeV粒子是否希子的驗項目:<ref name="strassler nov 2012">{{cite web|last=Strassler|first=Matt|title=Higgs Results at Kyoto|url=http://profmattstrassler.com/2012/11/14/higgs-results-at-kyoto/|work=Of Particular Significance: Conversations About Science with Theoretical Physicist Matt Strassler|publisher=Prof. Matt Strassler's personal particle physics website|accessdate=10 January 2013|date=2012-11-14|archive-date=2021-03-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20210308075720/https://profmattstrassler.com/2012/11/14/higgs-results-at-kyoto/|dead-url=no}}</ref><ref name="when higgs">{{cite web|last=Adam Falkowski (writing as 'Jester')|title=When shall we call it Higgs?|url=http://resonaances.blogspot.co.uk/2013/02/when-shall-we-call-it-higgs.html|publisher=Résonaances particle physics blog|accessdate=7 March 2013|date=2013-02-27|archive-date=2017-06-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20170629162456/http://resonaances.blogspot.co.uk/2013/02/when-shall-we-call-it-higgs.html|dead-url=no}}</ref>
這也是第一发现的基本[[量粒子]]。<ref group="註">量粒子是一自旋零的粒子,這术语出自量子场论,指的是对于[[洛伦兹变换]]的某變換性質</ref><ref name="WSJ 14 March 2013">{{cite news|last=NAIK|first=GAUTAM|title=New Data Boosts Case for Higgs Boson Find|url=http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324077704578359850108689618.html|accessdate=15 March 2013|newspaper=[[Wall Street Journal]]|date=2013-03-14|quote='We've never seen an elementary particle with spin zero,' said Tony Weidberg, a particle physicist at the University of Oxford who is also involved in the CERN experiments|archive-date=2013-10-10|archive-url=https://web.archive.org/web/20131010185900/http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324077704578359850108689618.html|dead-url=no}}</ref>以下列出几个检试這125GeV粒子是否希子的驗項目:<ref name="strassler nov 2012">{{cite web|last=Strassler|first=Matt|title=Higgs Results at Kyoto|url=http://profmattstrassler.com/2012/11/14/higgs-results-at-kyoto/|work=Of Particular Significance: Conversations About Science with Theoretical Physicist Matt Strassler|publisher=Prof. Matt Strassler's personal particle physics website|accessdate=10 January 2013|date=2012-11-14|archive-date=2021-03-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20210308075720/https://profmattstrassler.com/2012/11/14/higgs-results-at-kyoto/|dead-url=no}}</ref><ref name="when higgs">{{cite web|last=Adam Falkowski (writing as 'Jester')|title=When shall we call it Higgs?|url=http://resonaances.blogspot.co.uk/2013/02/when-shall-we-call-it-higgs.html|publisher=Résonaances particle physics blog|accessdate=7 March 2013|date=2013-02-27|archive-date=2017-06-29|archive-url=https://web.archive.org/web/20170629162456/http://resonaances.blogspot.co.uk/2013/02/when-shall-we-call-it-higgs.html|dead-url=no}}</ref>
* 玻色子:只有玻色子才能夠衰變為兩個光子。從驗已觀常到這125GeV粒子能夠衰變為兩個光子,因此,這粒子是玻色子。<ref name="dieter July 2012"/>
* 玻色子:只有玻色子才能夠衰變为两个光子。從驗已觀常到這125GeV粒子能夠衰變为两个光子,因此,這粒子是玻色子。<ref name="dieter July 2012"/>
* 零自旋:這可以從驗衰變模式證。在初始發現之時,觀察到125GeV粒子衰變為兩個光子,根[[朗道-杨定理|對稱性定律]],可以排除自旋1,剩下兩個自旋0或2。這決定衰變物的運動軌道是否有嗜好方向,假若沒有,則自旋0,否則,自旋2。2013年3月,125GeV粒子的自旋正式確認為0。<ref name="CERN0314" /><ref name="dieter July 2012"/>
* 零自旋:這可以從驗衰變模式證。在初始发现之時,觀察到125GeV粒子衰變为两个光子,根[[朗道-杨定理|对称性定律]],可以排除自旋1,剩下两个自旋0或2。這決定衰變物的运动軌道是否有嗜好方向,假若沒有,則自旋0,否則,自旋2。2013年3月,125GeV粒子的自旋正式确认为0。<ref name="CERN0314" /><ref name="dieter July 2012"/>
* 偶宇(正宇):從研究衰變運動軌道的角度,可以查得到底是偶宇還是奇宇。有些理,可能存在有[[膺量]](pseudoscalar )希子,這粒子擁有奇宇。2013年3月,125GeV粒子的宇暫時確認為正宇。<ref name="CERN0314" /><ref>{{cite web | title =New boson's mirror image looks like the Higgs | work =Cern Courier | date =Jan 28, 2013 | url =http://cerncourier.com/cws/article/cern/52021 | access-date =2013-10-27 | archive-date =2018-06-14 | archive-url =https://web.archive.org/web/20180614214820/http://cerncourier.com/cws/article/cern/52021 | dead-url =no }}</ref>排除零自旋奇宇假說,置信水平超99.9%。<ref name=CMS_spin_parity>{{cite journal| author = CMS Collaboration| date = February 2013
* 偶宇(正宇):從研究衰變运动軌道的角度,可以查得到底是偶宇還是奇宇。有些理,可能存在有[[膺量]](pseudoscalar )希子,這粒子擁有奇宇。2013年3月,125GeV粒子的宇暫時确认为正宇。<ref name="CERN0314" /><ref>{{cite web | title =New boson's mirror image looks like the Higgs | work =Cern Courier | date =Jan 28, 2013 | url =http://cerncourier.com/cws/article/cern/52021 | access-date =2013-10-27 | archive-date =2018-06-14 | archive-url =https://web.archive.org/web/20180614214820/http://cerncourier.com/cws/article/cern/52021 | dead-url =no }}</ref>排除零自旋奇宇假說,置信水平超99.9%。<ref name=CMS_spin_parity>{{cite journal| author = CMS Collaboration| date = February 2013
| title = Study of the Mass and Spin-Parity of the Higgs Boson Candidate via Its Decays to Z Boson Pairs
| title = Study of the Mass and Spin-Parity of the Higgs Boson Candidate via Its Decays to Z Boson Pairs
| url = http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.110.081803
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第473行: 第473行:
| bibcode=2013PhRvL.110h1803C
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}}</ref>
}}</ref>
* 衰變道:準模型已希子的衰變模式給出詳細預,這包括光子道、<math>W^+W^-</math> 道、<math>ZZ</math> 道、<math>b\overline{b}</math> 道、<math>\tau^+\tau^-</math> 道。LHC已2013年觀察到光子道、<math>W^+W^-</math> 道、<math>ZZ</math> 道,證希格斯可以玻色子相互作用。<ref>{{cite web|last=The ATLAS Collaboration|title=Measurements of Higgs boson production and couplings in diboson final states with the ATLAS detector at the LHC|journal=Physics Letters B|volume=726|issue=1-3|pages=888-119|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269313006369#|publisher=Science Direct|doi=10.1016/j.physletb.2013.08.010|date=2013-10-07|access-date=2014-06-29|archive-date=2021-03-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20210317211750/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269313006369|dead-url=no}}</ref>LHC又2014年觀察到其它兩種模式 <math>b\overline{b}</math> 道、<math>\tau^+\tau^-</math> 道,證希格斯可以與費米子相互作用。這意味著希子不只是衰變至遞作用力的玻色子,它還衰變至組成物質的米子。<ref>{{cite web|last=The CMS Collaboration |title=Evidence for the direct decay of the 125 GeV Higgs boson to fermions|url= http://dx.doi.org/10.1038/nphys3005 |publisher=Nature Publishing Group doi= 10.1038/nphys3005 |date=2014-06-22}}</ref>對於這些模式,驗初始得到的[[分支比]](branching ratio)或[[衰變|衰變率]]結果稍微高預期值,意味著這粒子的物理行可能更,但是,CMS團隊領導[[瑟·英侃德拉]](Joseph Incandela)認為,這分歧峻。<ref name="dieter July 2012"/><ref>{{cite web|last=Adam Falkowski (writing as 'Jester')|title=Twin Peaks in ATLAS|url=http://www.resonaances.blogspot.it/2012/12/twin-peaks-in-atlas.html|publisher=Résonaances particle physics blog|accessdate=24 February 2013|date=2012-12-13|archive-date=2017-11-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20171108080337/http://resonaances.blogspot.it/2012/12/twin-peaks-in-atlas.html|dead-url=no}}</ref>
* 衰變道:準模型已希子的衰變模式給出詳細預,這包括光子道、<math>W^+W^-</math> 道、<math>ZZ</math> 道、<math>b\overline{b}</math> 道、<math>\tau^+\tau^-</math> 道。LHC已2013年觀察到光子道、<math>W^+W^-</math> 道、<math>ZZ</math> 道,證希格斯可以玻色子相互作用。<ref>{{cite web|last=The ATLAS Collaboration|title=Measurements of Higgs boson production and couplings in diboson final states with the ATLAS detector at the LHC|journal=Physics Letters B|volume=726|issue=1-3|pages=888-119|url=http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269313006369#|publisher=Science Direct|doi=10.1016/j.physletb.2013.08.010|date=2013-10-07|access-date=2014-06-29|archive-date=2021-03-17|archive-url=https://web.archive.org/web/20210317211750/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370269313006369|dead-url=no}}</ref>LHC又2014年觀察到其它两种模式 <math>b\overline{b}</math> 道、<math>\tau^+\tau^-</math> 道,證希格斯可以与费米子相互作用。這意味著希子不只是衰變至遞作用力的玻色子,它還衰變至組成物質的米子。<ref>{{cite web|last=The CMS Collaboration |title=Evidence for the direct decay of the 125 GeV Higgs boson to fermions|url= http://dx.doi.org/10.1038/nphys3005 |publisher=Nature Publishing Group doi= 10.1038/nphys3005 |date=2014-06-22}}</ref>对于這些模式,驗初始得到的[[分支比]](branching ratio)或[[衰變|衰變率]]結果稍微高預期值,意味著這粒子的物理行可能更,但是,CMS团队领导[[瑟·英侃德拉]](Joseph Incandela)认为,這分歧峻。<ref name="dieter July 2012"/><ref>{{cite web|last=Adam Falkowski (writing as 'Jester')|title=Twin Peaks in ATLAS|url=http://www.resonaances.blogspot.it/2012/12/twin-peaks-in-atlas.html|publisher=Résonaances particle physics blog|accessdate=24 February 2013|date=2012-12-13|archive-date=2017-11-08|archive-url=https://web.archive.org/web/20171108080337/http://resonaances.blogspot.it/2012/12/twin-peaks-in-atlas.html|dead-url=no}}</ref>
* 質量相耦合:希子必須能夠通希格斯場與質量相耦合,也就是說,W玻色子、Z玻色子相耦合。對於[[#準模型希子的性質|準模型希子]]而言,所涉及的耦合常 <math>c_V=1</math> 。從分析LHC驗得到的數據, <math>c_V</math> 在準模型值的 15%,置信水平95%。<ref name="when higgs" /><ref name="AT Last">{{Citation
* 質量相耦合:希子必須能夠通希格斯场与質量相耦合,也就是說,W玻色子、Z玻色子相耦合。对于[[#準模型希子的性質|準模型希子]]而言,所涉及的耦合常 <math>c_V=1</math> 。從分析LHC驗得到的数据, <math>c_V</math> 在準模型值的 15%,置信水平95%。<ref name="when higgs" /><ref name="AT Last">{{Citation
| last1 =Falkowski
| last1 =Falkowski
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| title =Higgs At Last
| title =Higgs At Last
| url =http://arxiv.org/abs/1303.1812
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}}</ref>{{noteTag|取至最低,希子W玻色子、Z玻色子之的耦合拉格朗日量<ref name="when higgs" /><ref name="AT Last"/>
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:<math>c_V\frac{h}{v}[2m_W^2|W_{\alpha}|^2+m_Z^2(Z_{\alpha})^2]</math> ;
:<math>c_V\frac{h}{v}[2m_W^2|W_{\alpha}|^2+m_Z^2(Z_{\alpha})^2]</math> ;


其中,<math>c_V</math> 是耦合常,<math>h</math> 是希子,<math>v</math> 是希格斯真空期望值,<math>m_W</math> 是W玻色子質量,<math>W_{\alpha}^{\pm}</math> 是W玻色子,<math>m_Z</math> 是Z玻色子質量,<math>Z_{\alpha}</math> 是Z玻色子。}}
其中,<math>c_V</math> 是耦合常,<math>h</math> 是希子,<math>v</math> 是希格斯真空期望值,<math>m_W</math> 是W玻色子質量,<math>W_{\alpha}^{\pm}</math> 是W玻色子,<math>m_Z</math> 是Z玻色子質量,<math>Z_{\alpha}</math> 是Z玻色子。}}
* 高能量碰撞結果仍舊與先前一致:在大型撞機2015年重新啟之,碰撞能量將達到設計的{{nowrap|13 – 14 TeV}},未來實將專尋找其它種類的希子(如同某些理與檢試其它版本的粒子理驗獲得的高能量結果必須希格斯理一致。<ref>{{citation
* 高能量碰撞結果仍旧与先前一致:在大型撞機2015年重新啟之,碰撞能量将达到設計的{{nowrap|13 – 14 TeV}},未来实将专尋找其它种类的希子(如同某些理与检试其它版本的粒子理驗獲得的高能量結果必須希格斯理一致。<ref>{{citation
| last =Moskowitz
| last =Moskowitz
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| first =Clara
第523行: 第523行:
|archive-url=https://web.archive.org/web/20090615050956/http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/may/29/why-call-it-the-god-particle-higgs-boson-cern-lhc
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|dead-url=no
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}}</ref>这一称呼激起了公众媒体对于希子的关注和兴趣。<ref name="ISample03032009" />莱德曼说他以“上帝粒子”为这粒子命名是因为这粒子“在当今物理学中处于極為中心的位置,对我们理解物质的结构極為关键、也極為难以捉摸”。<ref name="L&T">{{cite book| title = The God Particle: If the Universe is the Answer, What is the Question | url = https://archive.org/details/godparticleifthe00lede | year = 1993| publisher = Houghton Mifflin Company| author = Leon M. Lederman and Dick Teresi}}</ref><ref name="ISample29052009"/><ref>Alister McGrath, [http://www.telegraph.co.uk/science/8956938/Higgs-boson-the-particle-of-faith.html Higgs boson: the particle of faith] , ''[[The Daily Telegraph]]'', Published 15 December 2011, Retrieved 15 December 2011.</ref>不过他也开玩笑地补充说另一个原因是“图书出版商不让他把这粒子称作‘死的粒子(Goddamn Particle)’,尽管这別可能更恰当地表了希子杳蹤跡的性质以及人们为之所付出的代价遭受到的挫折感。”<ref name="L&T"/><ref>
}}</ref>这一称呼激起了公众媒体对于希子的关注和兴趣。<ref name="ISample03032009" />莱德曼说他以“上帝粒子”为这粒子命名是因为这粒子“在当今物理学中处于极为中心的位置,对我们理解物质的结构极为关键、也极为难以捉摸”。<ref name="L&T">{{cite book| title = The God Particle: If the Universe is the Answer, What is the Question | url = https://archive.org/details/godparticleifthe00lede | year = 1993| publisher = Houghton Mifflin Company| author = Leon M. Lederman and Dick Teresi}}</ref><ref name="ISample29052009"/><ref>Alister McGrath, [http://www.telegraph.co.uk/science/8956938/Higgs-boson-the-particle-of-faith.html Higgs boson: the particle of faith] , ''[[The Daily Telegraph]]'', Published 15 December 2011, Retrieved 15 December 2011.</ref>不过他也开玩笑地补充说另一个原因是“图书出版商不让他把这粒子称作‘死的粒子(Goddamn Particle)’,尽管这別可能更恰当地表了希子杳蹤跡的性质以及人们为之所付出的代价遭受到的挫折感。”<ref name="L&T"/><ref>
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|title=科家:上帝粒子無關上帝(yahoo翻)
|title=科家:上帝粒子无关上帝(yahoo翻)
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|work=Reuters
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|date=2011-12-14
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然而,许多科学家却不喜欢这一称呼,因为它过分强调了这粒子的重要性和太宗教化。而且即使这粒子被发现,物理者仍舊無法回答一些關於[[相互作用]]、[[电弱相互作用]]、[[引力相互作用]]的统一化问题,以及宇宙的起源問題;<ref name="ISample29052009" />希格斯本人是論學者。
然而,许多科学家却不喜欢这一称呼,因为它过分强调了这粒子的重要性和太宗教化。而且即使这粒子被发现,物理者仍旧无法回答一些关于[[相互作用]]、[[电弱相互作用]]、[[引力相互作用]]的统一化问题,以及宇宙的起源問題;<ref name="ISample29052009" />希格斯本人是论学者。


2009年,英国的《[[卫报]]》展开了一次重命名该粒子的競赛,并最终从提交的命名中选择了“香槟酒瓶玻色子”({{lang|en|champagne bottle boson}})作为最佳命名。“香槟酒瓶的瓶底正好是[[希格斯机制|希格斯势]]的形状,而且它常常在物理讲座中被用来作为图解。因此它非胡乱编造的名字,而是便记忆、与物理实际相的名字。”<ref>{{cite news
2009年,英国的《[[卫报]]》展开了一次重命名该粒子的競赛,并最终从提交的命名中选择了“香槟酒瓶玻色子”({{lang|en|champagne bottle boson}})作为最佳命名。“香槟酒瓶的瓶底正好是[[希格斯机制|希格斯势]]的形状,而且它常常在物理讲座中被用来作为图解。因此它非胡乱编造的名字,而是便记忆、与物理实际相的名字。”<ref>{{cite news
|author=Ian Sample
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|date=12 June 2009
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== 参 ==
== 参 ==
* [[希格斯機制]]
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* [[希格斯]]
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* [[希格斯玻色子的驗探索]]
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* [[探尋希格斯玻色子時軸]]
* [[探尋希格斯玻色子時軸]]
* [[玻色-因斯坦計]]
* [[玻色-因斯坦計]]


== 註 ==
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== 料 ==
== 料 ==
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[[Category:基本粒子]]
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[[Category:準模型]]
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[[Category:粒子物理学]]
[[Category:粒子物理学]]
[[Category:質量]]
[[Category:質量]]