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Carga de color

En física, la carga de color es un número cuántico[1]​ de los quarks y los gluones que está relacionada con su interacción fuerte en el contexto de la cromodinámica cuántica (QCD). Esto tiene algunas analogías formales con la noción de carga eléctrica de partículas, pero a causa de las complicaciones matemáticas de la QCD, existen muchas diferencias técnicas (por ejemplo la carga de color no es una magnitud escalar).

Explicación de la interacción entre partículas a través de las 4 fuerzas fundamentales.

La carga de color no tiene que ver nada con los colores visibles usuales, sino que simplemente son una forma de llamar y diferenciar los diferentes tipos de una magnitud física asociada a los quarks.

Introducción

El "color" de quarks y gluones no tiene nada que ver con la percepción visual de color; más bien, es un nombre ingenioso para una propiedad que casi no tiene manifestación a distancias mayores que el tamaño de un núcleo atómico. El término "color" se deriva simplemente del hecho de que la propiedad que describe tiene tres aspectos (análogos a los tres colores primarios), a diferencia del "aspecto" simple de la carga electromagnética.

Poco tiempo después de que la existencia de los quarks fuera propuesta por primera vez en 1964, Oscar W. Greenberg introdujo la noción de la carga de color para explicar cómo los quarks podían coexistir dentro de algunos hadrones en estados de otro modo idénticos y todavía satisfacer el principio de exclusión de Pauli. El concepto resultó ser útil. La cromodinámica cuántica ha estado en desarrollo desde la década de 1970 y constituye un ingrediente importante en el modelo estándar de la física de partículas.

 
Representación artística de hadrones con las tres cargas de colores y electrones orbitando a su alrededor.

Rojo, azul y verde

La cromodinámica cuántica describe el campo asociado a la carga de color como un campo de gauge, un sistema de partículas con carga de color viene descrito por una 3-tupla de números, convencionalmente las tres dimensiones del espacio vectorial requerido para describir la carga de color del sistema se han denominado "rojo", "verde" y "azul" y la interacción puede describirse en términos de un campo de Yang-Mills que cambia el "color" de una partícula. Naturalmente estos nombres no tienen nada que ver con el color de las partículas, sino que es una manera conveniente de hablar de las tres dimensiones requeridas para describir el color.

La carga de color de un quark puede tener tres valores diferentes: "rojo", "verde", o "azul"; y un antiquark puede tener tres "anticolores" diferentes, en ocasiones llamados "antirrojo", "antiverde" y "antiazul" (a veces representados por cian, magenta y amarillo). También puede decirse que los gluones son combinaciones de un par color/anticolor: por ejemplo, rojo/antiverde, y eso constituye su carga de color.

Constante de acoplamiento y carga

En una teoría cuántica de campos la noción de constante de acoplamiento y carga son diferentes pero están relacionadas. La constante de acoplamiento fija la magnitud de la fuerza de interacción; por ejemplo, en electrodinámica cuántica, la constante de estructura fina es una constante de acoplamiento. Por otro lado, la carga en una teoría de gauge tiene que ver con la manera en que una partícula se transforma bajo la simetría de gauge, es decir, su representación bajo el grupo de gauge. Por ejemplo, el electrón tiene carga -1 y el positrón tiene carga +1, implicando que la transformación de gauge tiene efectos opuestos en ellos en algún sentido. Específicamente, si una transformación de gauge local   se aplica en electrodinámica, se encuentra que:

 
 
 

Donde:

  es el campo del fotón
  es el campo del electrón con   (una barra sobre   denota su antipartícula — el positrón).

Puesto que la QCD es una teoría no-abeliana (es decir, su grupo de gauge no es abeliano), las representaciones, y por consiguiente las cargas de color, son más complicadas. Esto es tratado en la siguiente sección.

Campo de color

De la misma manera que la presencia de cargas eléctricas en movimiento conduce a la presencia de campos electromagnéticos, la presencia de la carga de color tanto en quarks como gluones lleva a la aparición de un campo de color. La QCD es precisamente la teoría de gauge cuántica que describe dicho campo de color. QCD usa como grupo de gauge el grupo no-abeliano SU(3). La running coupling se denota usualmente por as. Cada sabor de quark pertenece a la representación fundamental (3) y contiene una tripla de campos denotados juntos por ψ. El campo antiquark pertenece a la representación compleja conjugada (3*) y también contiene una tripla de campos. Podemos escribir

 

El gluón contiene un octeto de campos, pertenece a la representación adjunta (8), y puede ser escrito usando las matrices de Gell-Mann como

 

Todas las otras partículas pertenecen a la representación trivial (1) de color SU(3). La carga de color de cada uno de estos campos está completamente especificada por las representaciones. Los quarks y los antiquarks tienen carga de color 4/3, mientras que los gluones tienen carga de color 8. Todas las demás partículas tienen carga de color cero. Matemáticamente hablando, la carga de color de una partícula es el valor de un determinado operador de Casimir cuadrático en la representación de la partícula.

En el lenguaje simple introducido previamente, los tres índices "1", "2" y "3" en la tripla del quark se identifican usualmente con los tres colores. Este lenguaje falla en el siguiente punto. Una transformación de gauge en color SU(3) puede ser escrita como ψ → Uψ, donde U es una matriz 3X3 que pertenece al grupo SU(3). Por lo tanto, después de una transformación de gauge, los nuevos colores son combinaciones lineales de los viejos colores. En resumen, el lenguaje simplificado introducido anteriormente no es invariante por gauge.

La carga de color se conserva, pero los cálculos involucrados son más complicados que simplemente sumar las cargas, como se hace en electrodinámica cuántica. Una manera simple de hacer esto es observar el vértice de interacción en QCD y reemplazarlo por una línea de representación de color. El significado es el siguiente. Sea ψi represente la componente i-ésima de un campo de quarks (llamado vagamente el color i-ésimo). El color de un gluón está dado en forma similar por a que corresponde a la matriz de Gell-Mann particular asociada con él. Esta matriz tiene índices i y j. Estas son las etiquetas de color del gluón. En el vértice de interacción se tiene qiψgij+qj. La representación de línea de color rastrea estos índices. La conservación de la carga de color significa que los extremos de estas líneas de color deben estar ya sea en el estado inicial o final, o equivalentemente, que ninguna línea se quiebre en la mitad de un diagrama.

Referencia

Bibliografía

  • Frampton, P. (2008). Gauge Field Theories (3rd edición). Wiley-VCH. 
  • Gross, D. (1992). . Archivado desde el original el 16 de marzo de 2009. Consultado el 23 de abril de 2009. 
  • Kane, G.L. (1987). Modern Elementary Particle Physics. Perseus Books. ISBN 0-201-11749-5. 
  •   Datos: Q380528
  •   Multimedia: Quantum chromodynamics

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En fisica la carga de color es un numero cuantico 1 de los quarks y los gluones que esta relacionada con su interaccion fuerte en el contexto de la cromodinamica cuantica QCD Esto tiene algunas analogias formales con la nocion de carga electrica de particulas pero a causa de las complicaciones matematicas de la QCD existen muchas diferencias tecnicas por ejemplo la carga de color no es una magnitud escalar Explicacion de la interaccion entre particulas a traves de las 4 fuerzas fundamentales La carga de color no tiene que ver nada con los colores visibles usuales sino que simplemente son una forma de llamar y diferenciar los diferentes tipos de una magnitud fisica asociada a los quarks Indice 1 Introduccion 1 1 Rojo azul y verde 2 Constante de acoplamiento y carga 3 Campo de color 4 Referencia 4 1 BibliografiaIntroduccion EditarEl color de quarks y gluones no tiene nada que ver con la percepcion visual de color mas bien es un nombre ingenioso para una propiedad que casi no tiene manifestacion a distancias mayores que el tamano de un nucleo atomico El termino color se deriva simplemente del hecho de que la propiedad que describe tiene tres aspectos analogos a los tres colores primarios a diferencia del aspecto simple de la carga electromagnetica Poco tiempo despues de que la existencia de los quarks fuera propuesta por primera vez en 1964 Oscar W Greenberg introdujo la nocion de la carga de color para explicar como los quarks podian coexistir dentro de algunos hadrones en estados de otro modo identicos y todavia satisfacer el principio de exclusion de Pauli El concepto resulto ser util La cromodinamica cuantica ha estado en desarrollo desde la decada de 1970 y constituye un ingrediente importante en el modelo estandar de la fisica de particulas Representacion artistica de hadrones con las tres cargas de colores y electrones orbitando a su alrededor Rojo azul y verde Editar La cromodinamica cuantica describe el campo asociado a la carga de color como un campo de gauge un sistema de particulas con carga de color viene descrito por una 3 tupla de numeros convencionalmente las tres dimensiones del espacio vectorial requerido para describir la carga de color del sistema se han denominado rojo verde y azul y la interaccion puede describirse en terminos de un campo de Yang Mills que cambia el color de una particula Naturalmente estos nombres no tienen nada que ver con el color de las particulas sino que es una manera conveniente de hablar de las tres dimensiones requeridas para describir el color La carga de color de un quark puede tener tres valores diferentes rojo verde o azul y un antiquark puede tener tres anticolores diferentes en ocasiones llamados antirrojo antiverde y antiazul a veces representados por cian magenta y amarillo Tambien puede decirse que los gluones son combinaciones de un par color anticolor por ejemplo rojo antiverde y eso constituye su carga de color Constante de acoplamiento y carga EditarEn una teoria cuantica de campos la nocion de constante de acoplamiento y carga son diferentes pero estan relacionadas La constante de acoplamiento fija la magnitud de la fuerza de interaccion por ejemplo en electrodinamica cuantica la constante de estructura fina es una constante de acoplamiento Por otro lado la carga en una teoria de gauge tiene que ver con la manera en que una particula se transforma bajo la simetria de gauge es decir su representacion bajo el grupo de gauge Por ejemplo el electron tiene carga 1 y el positron tiene carga 1 implicando que la transformacion de gauge tiene efectos opuestos en ellos en algun sentido Especificamente si una transformacion de gauge local ϕ x displaystyle scriptstyle phi x se aplica en electrodinamica se encuentra que A m A m m ϕ x displaystyle A mu to A mu partial mu phi x ps exp i Q ϕ x ps displaystyle psi to exp iQ phi x psi ps exp i Q ϕ x ps displaystyle overline psi to exp iQ phi x overline psi Donde A m displaystyle A mu es el campo del foton ps displaystyle psi es el campo del electron con Q 1 displaystyle Q 1 una barra sobre ps displaystyle psi denota su antiparticula el positron Puesto que la QCD es una teoria no abeliana es decir su grupo de gauge no es abeliano las representaciones y por consiguiente las cargas de color son mas complicadas Esto es tratado en la siguiente seccion Campo de color EditarDe la misma manera que la presencia de cargas electricas en movimiento conduce a la presencia de campos electromagneticos la presencia de la carga de color tanto en quarks como gluones lleva a la aparicion de un campo de color La QCD es precisamente la teoria de gauge cuantica que describe dicho campo de color QCD usa como grupo de gauge el grupo no abeliano SU 3 La running coupling se denota usualmente por as Cada sabor de quark pertenece a la representacion fundamental 3 y contiene una tripla de campos denotados juntos por ps El campo antiquark pertenece a la representacion compleja conjugada 3 y tambien contiene una tripla de campos Podemos escribir ps ps 1 ps 2 ps 3 y ps ps 1 ps 2 ps 3 displaystyle psi begin pmatrix psi 1 psi 2 psi 3 end pmatrix mbox y overline psi begin pmatrix overline psi 1 overline psi 2 overline psi 3 end pmatrix dd El gluon contiene un octeto de campos pertenece a la representacion adjunta 8 y puede ser escrito usando las matrices de Gell Mann como A m A m a l a displaystyle mathbf A mu A mu a lambda a dd Todas las otras particulas pertenecen a la representacion trivial 1 de color SU 3 La carga de color de cada uno de estos campos esta completamente especificada por las representaciones Los quarks y los antiquarks tienen carga de color 4 3 mientras que los gluones tienen carga de color 8 Todas las demas particulas tienen carga de color cero Matematicamente hablando la carga de color de una particula es el valor de un determinado operador de Casimir cuadratico en la representacion de la particula En el lenguaje simple introducido previamente los tres indices 1 2 y 3 en la tripla del quark se identifican usualmente con los tres colores Este lenguaje falla en el siguiente punto Una transformacion de gauge en color SU 3 puede ser escrita como ps Ups donde U es una matriz 3X3 que pertenece al grupo SU 3 Por lo tanto despues de una transformacion de gauge los nuevos colores son combinaciones lineales de los viejos colores En resumen el lenguaje simplificado introducido anteriormente no es invariante por gauge La carga de color se conserva pero los calculos involucrados son mas complicados que simplemente sumar las cargas como se hace en electrodinamica cuantica Una manera simple de hacer esto es observar el vertice de interaccion en QCD y reemplazarlo por una linea de representacion de color El significado es el siguiente Sea psi represente la componente i esima de un campo de quarks llamado vagamente el color i esimo El color de un gluon esta dado en forma similar por a que corresponde a la matriz de Gell Mann particular asociada con el Esta matriz tiene indices i y j Estas son las etiquetas de color del gluon En el vertice de interaccion se tiene qipsgij qj La representacion de linea de color rastrea estos indices La conservacion de la carga de color significa que los extremos de estas lineas de color deben estar ya sea en el estado inicial o final o equivalentemente que ninguna linea se quiebre en la mitad de un diagrama Referencia Editar http teorica fis ucm es TAE2012 CHARLAS DIR PAJARES DIR review cpajares QCD pdf Bibliografia Editar Frampton P 2008 Gauge Field Theories 3rd edicion Wiley VCH Gross D 1992 Gauge theory Past Present and Future Archivado desde el original el 16 de marzo de 2009 Consultado el 23 de abril de 2009 Kane G L 1987 Modern Elementary Particle Physics Perseus Books ISBN 0 201 11749 5 Datos Q380528 Multimedia Quantum chromodynamics Obtenido de https es wikipedia org w index php title Carga de color amp oldid 139890186, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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