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particule elementaire mediateur de l'interaction faible boson W De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Les bosons W+ et W− sont deux particules élémentaires de la classe des bosons ; ce sont plus précisément deux des trois bosons de jauge de l'interaction faible, les médiateurs de cette interaction, le troisième étant le boson Z.
Classification | |
---|---|
Composition | |
Groupe |
Masse | |
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Charge électrique |
± 1 e |
Spin |
1 |
Durée de vie |
3×10-25 s |
Prédiction | |
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Découverte |
Rubbia et van der Meer (1983) |
Les bosons W+ et W− sont l'antiparticule l'un de l'autre.
On entendit parler des bosons W pour la première fois en 1973 avec la théorie électrofaible.
La découverte des bosons Z et W fut attribuée en majeure partie au CERN, qui identifia en 1983, lors de collisions proton-antiproton, les deux types de particules avec des propriétés proches de celles prévues par la théorie électrofaible, notamment une masse mesurée d'environ 81 ± 5 GeV/c2 pour W[2],[3], soit plus de 80 fois celle d'un proton, supérieure même à celle d'un atome de fer 56. Après cette découverte, le grand collisionneur électron-positron du CERN et le Tevatron ont permis d'affiner la mesure de la masse du boson W[2].
En 2022, après plus de dix ans d'étude, une nouvelle mesure établit la masse du boson W à 80,434 GeV/c2[4],[a], soit un écart de 0,09 %[b] avec la masse théorique[c] de cette particule. Cet écart reste à confirmer mais rejoint d'autres résultats expérimentaux qui remettent en question le modèle standard.
En septembre 2024, le CERN mesure la masse à la valeur de 80 360.2 MeV (± 9.9 MeV)[8].
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