电弱交互作用
數學表述

圖為已知基本粒子的
弱同位旋T
3及
弱超荷Y
W的模式,圖中標有電荷Q及
弱混合角。中性的希格斯場(圓圈內)在打破電弱對稱後,就能與其他粒子交互作用,從而產生質量。希格斯場的三個分量則成為具質量的W及Z玻色子的一部分。
數學上統一電磁作用及弱作用是經由一個SU(2)×U(1)的規範群。當中對應的零質量規範玻色子分別是三個來自 SU(2)弱同位旋的W玻色子(W+
、W0
和W−
)以及一個來自U(1)弱超荷的B0玻色子。
在標準模型裡W±
和Z0
玻色子和光子是經由SU(2)×U(1)Y的電弱對稱性自發對稱破缺成U(1)em所產生的,此一過程稱作希格斯機制(見希格斯玻色子)。U(1)Y和U(1)em都屬於U(1)群,但兩者不同;U(1)em的生成元是電荷Q=Y/2+I3,而其中Y是U(1)Y(叫弱超荷)的生成元,I3(弱同位旋的一個分量)則是SU(2)的其中一個生成元。
自發對稱破缺使W0
和B0玻色子組合成兩種不同的玻色子:Z0
玻色子和光子(γ)。
如下:

其中θW為弱混合角。對稱破缺使得代表粒子的軸在(W0
, B0)平面上旋轉,其旋轉角為θW(見右圖)。對稱破缺同時使得Z0
和W±
的質量變得不一樣(它們的質量分別以MZ和MW表示):

電磁作用與弱力在對稱破缺後變得不同,是因為希格斯玻色子的Y及I3,可以組成一個答案為零的線性組合:U(1)em的定義生成元(電荷)正是這個組合,所以電磁作用不與希格斯場作用,亦因此保留對稱性(光子零質量)。
拉格朗日量
自發對稱破缺之前
電弱交互作用的拉格朗日量在自發對稱破缺之前分成四個部分:

項描述三種W粒子及一種B粒子的交互作用:

其中
(
)及
分別為弱同位旋及弱超荷的場強度張量。
為標準模型費米子的動能項。規範玻色子與費米子間的交互作用是由共變導數所描述的。

其中下標
代表費米子代,根據愛因斯坦求和約定,各項中重覆的下標會把三代的結果都加起來,而
、
和
分別代表夸克的左手性雙重態、右手性上單重態和右手性下單重態,
和
則代表輕子的左手性雙重態和右手性電子單重態。注意右手性中微子是不參與弱相互作用的,因此輕子比夸克少一個項。
描述希格斯場F:

負責提供湯川耦合,它會把希格斯場所產生的真空期望值變成質量,

自發對稱破缺之後
在希格斯玻色子獲得真空期望值後,拉格朗日量

動能項
含有拉格朗日量中所有的二次項,當中包括動力項(偏微分)和質量項(明顯地沒有出現於對稱破缺之前的拉格朗日量之中)。

其中總和把理論中費米子(夸克和輕子)的各代都加起來,而場
、
、
及
的形式如下:
,(將X替換成相應的場,而
則是規範群的架構常數)。
拉格朗日量中的中性流分量
與載荷流分量
,就是費米子與規範玻色子間的交互作用。
,
其中電磁流
及中性弱流
分別為
,
及

和
分別是費米子的電荷和弱同位旋。
拉格朗日量的載荷流部分如下:

代表希格斯場的三點及四點自身交互作用。

代表規範向量玻色子的希格斯交互作用。

代表規範場的三點自身交互作用。

代表規範場的四點自身交互作用。