Diferencia entre revisiones de «Usuario:Jorgealda/ParidadR»

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Como la desintegración del protón involucra la violación tanto del número bariónico como el leptónico, la existencia de un único acoplamiento renormalizable que viole la paridad R no conduce a la desintegración del protón. La hipótesis del dominio de un único acoplamiento estudia casos de violación de la paridad R solamente en un acoplamiento.
 
==Posibles orígines de la paridad R==
==Possible origins of R-parity==
 
A very attractive way to motivate R-parity is with a ''B'' − ''L'' continuous gauge symmetry which is spontaneously broken at a scale inaccessible to current experiments. A continuous <math>U(1)_{B-L}</math> forbids renormalizable terms which violate ''B'' and ''L''.<ref>
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}}</ref>
 
== DarkCandidato mattera candidatemateria oscura ==
Si se preserva la paridad R, la partícula supersimétrica más ligera no puede desintegrarse. Esta partícula ligera, en caso de existir, podría dar cuenta de la masa del universo no observada, generalmente denominada [[materia oscura]]. Típicamente el candidato a materia oscura del MSSM es una mezcla de [[Gaugino|gauginos]] electrodbiles y [[Higgsino|Higgsinos]] denominada [[neutralino]]. Para ajustarse a las observaciones, se asume que esta partícula tendría una masa entre 100 GeV/c<sup>2</sup> y 1 TeV/c<sup>2</sup>, sería neutra y solo interactuaría mediante las interaccions [[Interacción débil|débil]] y [[Gravedad|gravitatoria]].
With R-parity being preserved, the lightest supersymmetric particle ([[Lightest Supersymmetric Particle|LSP]]) cannot decay. This lightest particle (if it exists) may therefore account for the observed missing mass of the universe that is generally called [[dark matter]].{{Citation needed|date=March 2009}} In order to fit observations, it is assumed that this particle has a mass of {{val|100|ul=GeV/c2}} to {{val|1|ul=TeV/c2}}
, is neutral and only interacts through [[Weak interaction|weak interactions]] and [[Gravitation|gravitational interactions]]. It is often called a [[weakly interacting massive particle]] or WIMP.
 
==Referencias==
Typically the dark matter candidate of the MSSM is an admixture of the electroweak [[Gaugino|gauginos]] and [[Higgsino|Higgsinos]] and is called a [[neutralino]]. In extensions to the MSSM it is possible to have a [[sneutrino]] be the dark matter candidate. Another possibility is the [[gravitino]], which only interacts via [[Gravitation|gravitational interactions]] and does not require strict R-parity. Note that there are different forms of parity with different effects and principles, one should not confuse this parity with another parity.
 
==References==
{{Reflist}}
 
==ExternalEnlaces linksexternos==
*[http://arxiv.org/abs/hep-ph/0406039 R-parity Violating Supersymmetry] bypor R. Barbier ''et al.''
*[http://xstructure.inr.ac.ru/x-bin/theme3.py?level=2&index1=236116 ''R-parity Violating'' onen arxiv.org]
*[http://cepa.fnal.gov/psm/simulation/mcgen/lund/pythia_manual/pythia6.3/pythia6301/node114.html ''R-parity Violating'' onen fnal]
 
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