
{"id":1618,"date":"2019-02-01T15:46:14","date_gmt":"2019-02-01T14:46:14","guid":{"rendered":"https:\/\/web.infn.it\/atlas\/?p=1618"},"modified":"2020-11-20T10:21:42","modified_gmt":"2020-11-20T09:21:42","slug":"post-di-test","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.infn.it\/atlas\/post-di-test\/","title":{"rendered":"Il Bosone  di Higgs"},"content":{"rendered":"\n<p style=\"font-size:25px\">Il meccanismo di Brout-Englert-Higgs<\/p>\n\n\n\n<p><br> Negli anni \u201870 i fisici si sono resi conto che esistono legami molto stretti tra due delle quattro interazioni fondamentali: l\u2019interazione debole e la forza elettromagnetica. Le due forze possono essere descritte dalla stessa teoria, che forma le basi del Modello Standard. Questa \u201cunificazione\u201d implica che l&#8217;elettricit\u00e0, il magnetismo, la luce e alcuni tipi di radioattivit\u00e0 sono tutte manifestazioni di una singola forza sottostante conosciuta come forza elettrodebole. Le equazioni fondamentali della teoria unificata descrivono correttamente la forza elettrodebole e le sue particelle associate \u201cportatrici di forze&#8221;, ovvero il fotone e i bosoni W e Z, tranne che per un grosso problema: tutte queste particelle nell&#8217;equazione dovrebbero essere senza massa. Mentre questo \u00e8 vero per il fotone, sappiamo che i bosoni W e Z hanno una massa, circa 100 volte quella del protone.<br>Fortunatamente, i teorici Robert Brout, Fran\u00e7ois Englert e Peter Higgs hanno proposto una soluzione a questo problema. Quello che ora chiamiamo il meccanismo di Brout-Englert-Higgs d\u00e0 una massa ai bosoni W e Z solo quando interagiscono con un campo invisibile, ora chiamato il &#8220;Campo di Higgs&#8221;, che pervade l&#8217;Universo. Appena dopo il Big Bang, il campo di Higgs era nullo, ma appena l&#8217;Universo si raffredd\u00f2 e le temperature scesero sotto un livello critico, il campo crebbe spontaneamente cosicch\u00e9 ogni particella che interagiva con esso acquisiva una massa. Pi\u00f9 una particella interagisce con questo campo, pi\u00f9 \u00e8 pesante. Le particelle come il fotone, che non interagiscono con esso, non hanno una massa. Come tutti i campi fondamentali, il campo di Higgs ha una particella associata &#8211; il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs \u00e8 la manifestazione visibile del campo di Higgs, un po&#8217; come un&#8217;onda sulla superficie del mare. <\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:25px\">Una particella elusiva<\/p>\n\n\n\n<p>Un problema per molti anni \u00e8 stato che nessun esperimento ha osservato il bosone di Higgs e potuto confermare la teoria. Il 4 luglio 2012, gli esperimenti Atlas e CMS del Grande Collisore di Adroni (LHC) del CERN, annunciarono che entrambi avevano osservato una nuova particella intorno alla regione di massa 125 GeV. Questa particella \u00e8 coerente con il bosone di Higgs ma ci vorr\u00e0 ancora molto lavoro per determinare se questa consiste effettivamente nel bosone di Higgs predetto dal Modello Standard. Il bosone di Higgs, come proposto dal Modello Standard, \u00e8 la pi\u00f9 semplice manifestazione del meccanismo Brout-Englert-Higgs. Altri tipi di bosone di Higgs sono ipotizzati da altre teorie che vanno oltre il Modello Standard. L&#8217; 8 ottobre 2013 il Premio Nobel per la fisica fu assegnato sia a Fran\u00e7ois Englert che a Peter Higgs &#8220;per la scoperta teorica del meccanismo che contribuisce alla comprensione dell&#8217;origine della massa delle particelle subatomiche, e che recentemente \u00e8 stata confermata dagli esperimenti Atlas e CMS del Grande Collisore di Adroni del CERN attraverso la scoperta della particella fondamentale predetta&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Traduzione dal sito del CERN a cura di Marco Rambaldi, Valerio Del Vecchio e Tommaso Di Maggio, nell&#8217;ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro AS 2018\/19<br><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il meccanismo di Brout-Englert-Higgs Negli anni \u201870 i fisici si sono resi conto che esistono legami molto stretti tra due delle quattro interazioni fondamentali: l\u2019interazione debole e la forza elettromagnetica. 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