Superpartner

Superpartner
Wechselwirkungseigenzustände
SM-artige Felder
(PR = -1 )
Superpartner
(PR = +1)
Eichgruppe Spin Spin
U(1)\,\!_Y B (B\,\!) 1 Eich-
Bosonen
Bino ( \tilde B ) ½ Gauginos
(Fermionen)
SU(2)\,\!_L W (W\,\!) 1 Winos ( \tilde W ) ½
SU(3)\,\!_c Gluonen (g\,\!) 1 Gluinos ( \tilde g ) ½
Higgs-Felder (H\,\!) Bosonen Higgsinos ( \tilde H ) Fermionen
Graviton (G\,\!) 2 Gravitino ( \tilde G ) 3/2
Leptonen (e,μ,τ,νeμτ) ½ Fermionen Sleptonen (\tilde e,\tilde \mu,\tilde \tau,\tilde \nu_e,\tilde \nu_\mu, \tilde \nu_\tau) 0 Bosonen
Quarks (d,u,s,c,b,t) ½ Squarks (\tilde d,\tilde u,\tilde s,\tilde c,\tilde b,\tilde t) 0

Supersymmetrische (SUSY) Theorien der Elementarteilchenphysik sagen für jedes vorhandene Elementarteilchen die Existenz mindestens eines Partnerteilchens (Superpartners) voraus, das - mit Ausnahme des Spins – exakt gleiche Quantenzahlen besitzt.

Der Spin des supersymmetrischen Partners ist i.A. um ½ geringer, d.h. den Bosonen (ganzzahliger Spin) und den Fermionen (halbzahliger Spin) werden jeweils supersymmetrische Partner aus der anderen Teilchensorte zugeordnet.

Inhaltsverzeichnis

Verwendung des Begriffs

Der Ausdruck Superpartner bezieht sich entweder im Plural auf eine Menge Teilchen, die zueinander Partnerteilchen sind, oder im Singular auf die Partner der 'normalen' Teilchen (im Englischen auch sparticle genannt).

Als 'normale' Teilchen in diesem Sinn gelten:

Für diese 'normalen' Teilchen ist die R-Parität −1, für ihre Superpartner +1.

Namensgebung

  • Der Superpartner eines Bosons (gleich ob Teilchen oder Feld) - also ein supersymmetrisches Fermion - heißt Bosino, der Namen endet auf -ino (ggf. anstelle von -on).
  • Der Superpartner eines Fermions - also ein supersymmetrisches Boson - heißt Sfermion, im Namen wird ein S- vorangestellt.
  • Neutrinos sind trotz ihres Namens keine Superteilchen, sondern 'normale' Fermionen, ihre Superpartner sind die Sneutrinos.

Masse

Im Standardmodell existieren keine Teilchen bzw. Felder, die zueinander Superpartner sind. Sollten Superpartner von Elementarteilchen tatsächlich in der Natur existieren, so wird angenommen, dass diese eine große Masse besitzen und dass Supersymmetrie in dem bislang an Teilchenbeschleunigern experimentell zugänglichen Energiebereich eine gebrochene Symmetrie ist.

Siehe auch


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