Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII. Założenia. Widmo czastek Przewidywania Obecne wyniki Przyszłe poszukiwania

Podobne dokumenty
Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII

Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII

Bozon Higgsa oraz SUSY

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

LHC: program fizyczny

Odkrywanie supersymetrii - przypadek ciężkich sfermionów

WYKŁAD

Na tropach czastki Higgsa

Wykład XIII: Rozszerzenia SM, J. Gluza

Fizyka na LHC - Higgs

Wielka Unifikacja. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XI. Co to jest ładunek?... Biegnaca stała sprzężenia i renormalizacja w QED Pomiar

Teorie wielkich unifikacji

Skad się bierze masa Festiwal Nauki, Wydział Fizyki U.W. 25 września 2005 A.F.Żarnecki p.1/39

Poszukiwany: bozon Higgsa

Bozon Higgsa & SUSY & DM

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

Motywacja do dokładnego wyznaczania elementów macierzy Cabbibo-Kobayashi-Maskawy ( )

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

WYKŁAD 12. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów. Poza Modelem Standardowym. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Cząstki elementarne. Składnikami materii są leptony, mezony i bariony. Leptony są niepodzielne. Mezony i bariony składają się z kwarków.

Pierwsze dwa lata LHC

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Wszechświat czastek elementarnych

Rozszerzenia Modelu Standardowego

WYKŁAD V Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Hadrony i struny gluonowe. Model Standardowy AD 2010

Zderzenia relatywistyczne

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Obserwacja Nowej Cząstki o Masie 125 GeV

Oddziaływania elektrosłabe

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

Wielka Unifikacja. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład IX. Co to jest ładunek?...

Poszukiwania bozonu Higgsa w rozpadzie na dwa leptony τ w eksperymencie CMS

Wielka Unifikacja. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XI. Co to jest ładunek?...

Wszechświat czastek elementarnych

Oddziaływania fundamentalne

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

LEPTON TAU : jako taki, oraz zastosowania. w niskich i wysokich energiach. Zbigniew Wąs

czastki elementarne Czastki elementarne

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Wszechświat czastek elementarnych

Compact Muon Solenoid

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe 4.IV.2012

Fizyka cząstek elementarnych warsztaty popularnonaukowe

Atomowa budowa materii

Boska cząstka odkryta?

Wszechświat czastek elementarnych

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Model Standardowy. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VI

WYKŁAD 8. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Oddziaływania słabe

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Elementy fizyki czastek elementarnych

Oddziaływania podstawowe

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Elementy fizyki czastek elementarnych

Wykład monograficzny 0 1

Wszechświat czastek elementarnych

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

Podróż do początków Wszechświata: czyli czym zajmujemy się w laboratorium CERN

1. Wcześniejsze eksperymenty 2. Podstawowe pojęcia 3. Przypomnienie budowy detektora ATLAS 4. Rozpady bozonów W i Z 5. Tło 6. Detekcja sygnału 7.

Jak to działa: poszukiwanie bozonu Higgsa w eksperymencie CMS. Tomasz Früboes

Zderzenia relatywistyczne

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Unifikacja elektro-słaba

Ciemna strona Wszechświata

Symetrie. D. Kiełczewska, wykład 5 1

WYKŁAD Wszechświat cząstek elementarnych. 24.III.2010 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masa W

Model Standardowy. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład VI

Oddziaływania silne. Również na tym wykładzie Wielkie unifikacje. Mówiliśmy na poprzednich wykładach o: rezonansach hadronowych multipletach

Neutrina. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXII:

Czy cząstka Higgsa została odkryta?

Sylwa czyli silva rerum na temat fizyki cz astek elementarnych

Dziwny jest ten świat: czastki elementarne

Podstawy Fizyki Jądrowej

Supersymetria, czyli super symetria

Wyznaczanie efektywności mionowego układu wyzwalania w CMS metodą Tag & Probe

TEORIA MATERII I MODELE STANDARDOWE

Oddziaływania słabe i elektrosłabe

Perspektywy fizyki czastek elementarnych

Wszechświata. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Ciemna Strona Wszechświata

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

Jak działają detektory. Julia Hoffman

Fizyka wysokich energii w erze LHC

Wszechświat cząstek elementarnych

WYKŁAD 9. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW 4.V Hadrony i struny gluonowe

Ostatnie uzupełnienia

Dodatkowe wymiary. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XI

Czego brakuje w Modelu Standardowym

WYKŁAD Prawdopodobieństwo procesów dla bardzo dużych energii, konieczność istnienia cząstki Higgsa

A/H ττ µ + hadrony + X detektorze CMS

Elementy fizyki czastek elementarnych

Z czego i jak zbudowany jest Wszechświat? Jak powstał? Jak się zmienia?

Skalarne prady zmieniajace zapach kwarków w supersymetrycznym modelu standardowym

Ewolucja Wykład Wszechświata Era Plancka Cząstki elementarne

Transkrypt:

Supersymetria Wykład XII Założenia Elementy fizyki czastek elementarnych Widmo czastek Przewidywania Obecne wyniki Przyszłe poszukiwania Mały Higgs

Problem hierarchi Czy Model Standardowy może pozostać słuszny aż do skali unifikacji Problem hierarchi - problem ze zdefiniowaniem masy Higgsa: f h h GeV? Poprawki zwiazane z pętlami fermionowymi (dominuje kwark t) rosna jak... Aby uzyskać (na poziomie 1TeV musimy niesłychanie precyzyjnie dobrać parametry modelu ), tak aby zapewnić kasowanie tych poprawek. Model przestaje jednak być naturalny. Prawdopodobieństwo, że przy losowym wyborze parametrów Modelu Standardowego dostaniemy dobra mase bozonu Higgsa. A.F.Żarnecki Wykład XII 1

A.F.Żarnecki Wykład XII 2

Problem hierarchi Jak ustabilizować masę Higgsa (duże poprawki )? doprowadzić do automatycznego kasowania się poprawek SUPERSYMETRIA dodać nowe oddziaływania/czastki przy skali Wiele możliwości. Ostatnio szeroko dyskutowana MAŁY HIGGS obniżyć skalę do TeV DODATKOWE WYMIARY A.F.Żarnecki Wykład XII 3

Supersymetria Problem rozbieżnych poprawek do masy Higgsa nie pojawia się jeśli dla każdego fermionu w teorii dodamy dokładnie mu odpowiadajace bozony. Poprawki od pętli bozonowych: h maja przeciwny znak i kasuja rozbieżności fermionowe. φ h Pozostaja jedynie skończone wkłady, proporcjonalne do różnic mas bozonów i fermionów. h φ h aby uratować potrzebujemy nowych cz astek (bozonów) przy skalach TeV. A.F.Żarnecki Wykład XII 4

Supersymetria Podstawy teorii Zaproponowana 1970 na podstawie czysto teoretycznych spekulacji... Supersymetria: symetria łacz aca czastki (własności czastek) o różnych spinach. Podstawowe założenia: Zachowujemy grupę cechowania U(1) SU(2) SU(3) Dla każdej znanej czastki dodajemy jej super-partnera o spinie różnym o : fermion (s= bozon cechowania (s=1) Higgs (s=0) ) sfermion (s=0) gaugino (s= higgsina (s= ) ) A.F.Żarnecki Wykład XII 5

A.F.Żarnecki Wykład XII 6

Supersymetria Widmo cz astek spin 0 spin spin 1 (s)leptony (s)kwarki bozony i gluina gaugina fotino zino wina Higgs(ina),,, gluony foton A.F.Żarnecki Wykład XII 7

Supersymetria Widmo czastek Uwagi: Tak jak w modelu Standardowym mamy 3 generacje skwarków i sleptonów indeksy idla sleptonów i skwarków nie oznaczaja skrętności (spin = 0) i sa partnerami i różne czastki!!! (choć moga mieć ta sama masę) Aby nadać masy większej liczbie czastek musimy rozszerzyć sektor Higgsa Dwa dublety Higgsa w Modelu Standardowym (możliwe także bez supersymetrii) 8-3 = 5 czastek: lekki Higgs skalarny ciężki Higgs skalarny Higgs pseudoskalarny 2 naładowane Higgsy 4 higgsina w SUSY:,, A.F.Żarnecki Wykład XII 8

Supersymetria Widmo czastek Uwagi (cd.): w Modelu Standardowym pola i mieszaj w ogólności mieszanie pól w SUSY może być inne, w mieszanie właczone sa także nowe pola Higgsa:,,,,,,, a się dajac, i bozon neutralina chargina. Gdyby supersymetria była pełna to super-czastki miałyby takie same własności (ładunek, sprzężenia, masy!) co ich standardowi patnerzy. Taki scenariusz jest wykluczony przez doświadczenie, bo nie znaleziono lekkich czastek supersymetrycznych (o masach 1 GeV) Supersymetria musi być złamana Ale jeśli łamanie jest spontaniczne, to możemy uzyskać różne masy nie psujac teorii... Rozważanych jest wiele róznych mechanizmów łamania SUSY... A.F.Żarnecki Wykład XII 9

Supersymetria Supersymetria otwiera przed nami nowy, bogatszy świat: dziesiatki nowych czastek (do odkrycia) setki kanałów produkcji (do wykorzystania) tysiace kanałów rozpadu (do sprawdzenia!!!) To bogactwo ma jednak swoja cenę: ogólny model ma 124 (!) wolne parametry... Zazwyczaj rozważamy modele SUSY, w których założono dodatkowe relacje między poszczególnymi parametrami (wynikajace z mechanizmu łamania SUSY) możemy zejść do (nowych) 4-6 parametrów... MSSM - Minimal Supersymmetric Stanrdad Model A.F.Żarnecki Wykład XII 10

Supersymetria: Puszka Pandory Sami nie wiemy co nas czeka... A.F.Żarnecki Wykład XII 11

Supersymetria Widmo czastek Jeden z przykładowych scenariuszy rozważanych w studiach nad LHC i innymi przyszłymi akceleratorami - podstawowy parametr opisujacy czastki Higgsa - stosunek wartości próżniowych (pozycji minimum potencjału) dla dwóch dubletów Higgsa. sprzężenia jak w SM A.F.Żarnecki Wykład XII 12

Inny możliwy scenariusz... 800 m [GeV] SPS 1 700 Standard Points and Slopes 600 500 g ũ L, d R ũ R, d L t 2 b2 b1 400 H 0, A 0 H ± χ 0 χ 0 4 3 χ ± 2 t 1 300 200 ll ν l τ 2 χ 0 2 χ ± 1 100 h 0 lr τ 1 χ 0 1 0 A.F.Żarnecki Wykład XII 13

Przewidywania Supersymetria Pełna unifikacja oddziaływań elektrosłabych i silnych (przy odpowiednim doborze mas) Słaby kat mieszania: 60 Spontaniczne łamanie symetrii elektrosłabej pojawia się naturalnie jesli 50 40 α 1 1 duża masa kwarku została przewidziana w ramach SUSY 20 lat temu ogromny sukces!!! najlżejszy bozon Higgsa α 1 30 20 10 0 α 2 1 α 3 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Log 10 (Q/1 GeV) główny cel łowców supersymetrii Supersymetria daje też źródła dodatkowego łamania CP (bariogeneza) i kandydatów na ciemna materię... A.F.Żarnecki Wykład XII 14

! Parzystość R Supersymetria W ogólnym przypadku supersymetria dopuszcza łamanie liczby leptonowej i barionowej. W szczególności możliwy jest rozpad protonu: u e+ ~ d p u d π d d Naogół wprowadzamy dodatkowa symetrię (multiplikatywna liczbę kwantowa) zwana parzystościa R:!(' % &!! " "$# Postulat zachowania parzystości R ma daleko idace konsekwencje: proton stabilny czastki SUSY zawsze produkowane w parach rozpadaja się na nieparzysta liczbę czastek SUSY najżejsza czastka supersymetryczna (LSP) stabilna zachowuje się jak ciężkie neutrino (nie oddziałuje) A.F.Żarnecki Wykład XII 15

Poszukiwanie SUSY Pierwsze ślady? SUSY tłumaczy rozbieżności między pomiarami masy a wynikami dopasowań SM: Pomiar bezpośredni i Pomiar bezpośredni (LEP2+ ) vs przewidywania SM i MSSM: vs przewidywania SM i MSSM: 80.70 experimental errors 68% CL: 80.55 80.60 LEP2/Tevatron (today) MSSM light SUSY M W 80.525 80.5 80.475 MSSM LEP2+pp M W [GeV] 80.50 80.40 heavy SUSY 80.45 80.425 80.4 m t =179.4 GeV 80.30 M H = 113 GeV 80.375 80.35 SM 169.2 GeV 80.20 M H = 400 GeV SM Heinemeyer, Weiglein 01 160 165 170 175 180 185 190 m t [GeV] 80.325 300 400 500 1000 log(m susy ) bardzo dobra zgodność... masy SUSY GeV A.F.Żarnecki Wykład XII 16

Poszukiwanie SUSY Sleptony Mogłyby być produkowane w LEP: & Nie obserwujemy takich przypadków: Gdzie neutralino jest najlżejsza czastk a supersymetryczna (LSP) nie oddziałuje, nie podlega detekcji (ucieka jak neutrino) Szukamy więc przypadków produkcji par leptonów z dużym brakujacym pędem poprzecznym (unoszonym przez ): wykluczamy istnienie o masach poniżej 85-100 GeV A.F.Żarnecki Wykład XII 17

Poszukiwanie SUSY Stop Odwrotnie niż w SM, stop powinien być najlżejszym skwarkiem najłatwiejszy do wyprodukowania: Jeśli jest LSP to dominuja rozpady: Porównanie wyników z LEP i Tevatronu: M(ν ~ ) (GeV/c 2 ) 100 90 80 70 60 50 40 ALEPH s 202 GeV M(t ~ 1 ) = M(b) + M(ν~ ) D0-108 pb -1 95% CL Excluded Preliminary CDF - 88 pb -1 BR(t ~ 1 b l ν~ ) = 100% 2 leptony + 2 jety + 30 20 LEP 1 Excluded 10 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 M(t ~ 1 ) (GeV/c2 ) Dolne ograniczenie na masę : z szerokości w LEP I A.F.Żarnecki Wykład XII 18

Poszukiwanie SUSY Skwarki i gluina Czastki supersymetryczne nie musza rozpadać się od razu na LSP. Możliwe sa dużo bardziej skomplikowane rozpady kaskadowe (poprzez pośrednie stany supersymetryczne): Nie obserwujemy nadmiaru tego typu przypadków limity: squark mass (GeV/c 2 ) 400 300 200 UA1 & UA2 M q = M g D0 CDF LEP 100 wiele jetów ( + leptony ) + LEP 1 M q < M χ 0 0 200 400 600 gluino mass (GeV/c 2 ) A.F.Żarnecki Wykład XII 19

Poszukiwanie SUSY LSP Masa LSP, czyli najlżejszej czastki supersymetrycznej (najczęściej przyjmujemy, że jest nia ) decyduje o przebiegu wszystkich rozważanych procesów. m χ (GeV/c 2 ) 55 50 LEP preliminary Higgs { m 0 1 TeV/c 2 m top = 175 GeV/c 2 Charginos (large m 0 ) Higgs Sleptons } Przy dodatkowych założeniach (unifikacja mas sfermionów i gaugin przy skali GUT) można próbować wyznaczyć ograniczenia na masę nie zależne od mas innych czastek 45 40 in the corridor Excluded at 95% C.L. 1 2 5 10 tanβ GeV (95% CL) A.F.Żarnecki Wykład XII 20

Poszukiwanie SUSY Higgs Ograniczenia na masę Higgsa uzyskane w ramach Modelu Standardowego można też przetłumaczyć na SUSY Korytarz, w którym SUSY jest spójna teoria zaczyna się zamykać!... Higgs musi mieć masę GeV albo go znajdziemy, albo SUSY jest wykluczone?!... A.F.Żarnecki Wykład XII 21

Przyszłe eksperymenty LHC Fabryka supersymetrii, w budowie. Montarz jażma magnesu detektora CMS Uruchomienie: 2007 (?) A.F.Żarnecki Wykład XII 22

Przyszłe eksperymenty LHC Jeśli SUSY istnieje, LHC musi ja zobaczyć. Częstość produkcji czastek supersymetrycznych: od 3 Hz dla M = 300 GeV przypadków na rok do 0.0001 Hz dla M = 2 TeV przypadków na rok wciaż wystarczajace do odkrycia A.F.Żarnecki Wykład XII 23

Przyszłe eksperymenty LHC Higgs może zostać odkryty ponad wszelka watpliwość w pełnym zakresie masy Sprawdzenie struktury sektora Higgsa (liczby czastek i ich charakterystyk) będzie niezwykle ważnym testem SUSY. Powinno pomóc w poznaniu mechanizmu łamania SUSY Przy niefortunnych wartościach parametrów SUSY możliwe, że LHC zobaczy tylko (jednego) Higgsa... A.F.Żarnecki Wykład XII 24

Przyszłe eksperymenty Tesla Własności Higgsa i innych czastek supersymetrycznych odkrytych w LHC będa mogły być szczegółowo zbadane w przyszłym akceleratorze liniowym TESLA. Przykład: produkcja smionów & Rozkład energii mionów z rozpadu smionów: Kształt widma spin (płaski granice widma i 0) A.F.Żarnecki Wykład XII 25

Mały Higgs Aby rozwiazać problem hierarchi musimy wprowadzić nowa fizykę przy skalach 1 TeV. To jednak nie musi być supersymetria. W ostatnich 2-3 latach pokazano, że kasowanie rozbieżnych poprawek do masy bozonu Higgsa można także uzyskać dodajac nowe czastki tego samego rodzaju: nowy ciężki fermion kasowanie poprawek od nowe ciężkie bozony i kasowanie poprawek od i nowe skalary kasowanie (samo)poprawek Higgsa Kasowanie uzyskujemy poprzez odpowiedni wybór sprzężeń nowych czastek. Nie rozwiazujemy problemu hierarchi do skali GUT, ale odsuwamy go do skali 10 TeV... A.F.Żarnecki Wykład XII 26

Wszystkie nowe czastki powinny mieć masy rzędu 1 TeV. łatwe do znalezienia w przyszłych eksperymentach Podwójnie naładowany Higgs!!! A.F.Żarnecki Wykład XII 27

LHC A.F.Żarnecki Wykład XII 28

Istnienie nowych czastek przy masie 1 2 TeV wciaż nie jest wykluczone przez precyzyjne pomiary. A.F.Żarnecki Wykład XII 29

Mały Higgs Little Higgs Searches with ATLAS E.Ros, EPS 2003 A.F.Żarnecki Wykład XII 30

Mały Higgs Podsumowanie Model małego Higgsa (Little Higgs) wywołał duże zainteresowanie. Przewiduje wiele nowych, ciekawych reakcji (innych niż w SUSY) należy ich poszukiwać nawet jeśli nie jesteśmy przekonani co do słuszności modelu Nawet jeśli nie wydaje sie tak nauralny i elegancki to przełamał monopol SUSY na rozwiazanie problemu hierarchi... Należy spodziewać się, że w następnych latach pojawia się kolejne modele... A.F.Żarnecki Wykład XII 31