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Lo que el campo electromagnético de un electrón sin masa parecería

El Modelo Estándar da no-cero de la masa del electrón a través del acoplamiento con el campo de Higgs. Problemas de renormalizability un lado, se trata, fundamentalmente, ajenos al hecho de que el electrón se acopla a los campos EM. Sin embargo, si el mecanismo de Higgs no funcionan, es decir, si no hubo vacío de ruptura de simetría, el campo de electrones no tendría masa efectiva plazo. En QFT teoría de la perturbación, este modelo no ofrece ninguna dificultad especial.

Mi pregunta es, ¿cuál es el límite clásico de esta teoría, si tiene una? ¿El electrón adquiere un carácter puramente EM de la misa? Si el nivel bajo de energía normaliza la masa es cero (no es un obstáculo para hacer eso?) ¿qué es la clásica configuraciones del campo? Mi desconcierto es relativa a la descripción clásica de los campos EM de un relativista partícula cargada, es decir, que se convierte en "aplanado" en la dirección del movimiento, como una de Lorentz-contratado esfera. Es decir, el campo es más débil que el de un inmóvil de la partícula en la dirección longitudinal, y más fuerte en las direcciones transversales. El caso límite es que el campo se convierte concentrado en 2-d de la superficie transversal a la ubicación de partículas, donde se ha fortaleza infinita - es obvio que una situación no físico. Entonces, ¿qué sucede realmente?

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d4nt Puntos 4486

Con un Fermión cargada sin masa, la fuerza de acoplamiento electromagnético totalmente se proyectará, con el aumento de $1/e^2$ logarítmico con el % de la escala $R$. El campo eléctrico será el culombio multiplicado por este factor logarítmico en $R$.

En realidad, el sin masa cargada Fermión viajarán a la velocidad de la luz, pero esta proyección logarítmica todavía va a pasar.

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