WYKŁAD

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

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

WYKŁAD Prawdopodobieństwo. konieczność istnienia. cząstki Higgsa. cząstki Higgsa. Wszechświat cząstek elementarnych.

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

LHC i po co nam On. Piotr Traczyk CERN

Wykład XIII: Rozszerzenia SM, J. Gluza

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

LHC: program fizyczny

Bozon Higgsa oraz SUSY

Teorie wielkich unifikacji

Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Fizyka cząstek 5: Co dalej? Brakujące wątki Perspektywy Astrocząstki

Odkrywanie supersymetrii - przypadek ciężkich sfermionów

Oddziaływania fundamentalne

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

Fizyka na LHC - Higgs

Supersymetria. Elementy fizyki czastek elementarnych. Wykład XII

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

Cząstki i siły. Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

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

Maria Krawczyk, A.Filip Żarnecki, Wydział Fizyki UW

WYKŁAD 9. Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

OD MODELU STANDARDOWEGO DO M-TEORII. modele teoriopolowe. elementarnych.

TEORIA MATERII I MODELE STANDARDOWE

Atomowa budowa materii

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

Cząstki elementarne wprowadzenie. Krzysztof Turzyński Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Ewolucja Wykład Wszechświata Era Plancka Cząstki elementarne

Podstawy Fizyki Jądrowej

Fizyka cząstek elementarnych i oddziaływań podstawowych

Wszechświat cząstek elementarnych

WYKŁAD X.2009 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Ostatnie uzupełnienia

WYKŁAD 6. Oddziaływania kolorowe cd. Oddziaływania słabe. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

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

WYKŁAD 9. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

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

Wszechświat cząstek elementarnych

Salam,Weinberg (W/Z) t Hooft, Veltman 1999 (renomalizowalność( renomalizowalność)

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 1

WYKŁAD 5 sem zim.2010/11

WYKŁAD IV.2013

10.V Polecam - The Dark Universe by R. Kolb (Wykłady w CERN (2008))

Bozon Higgsa prawda czy kolejny fakt prasowy?

WYKŁAD 4 10.III.2010

Fizyka cząstek elementarnych. Tadeusz Lesiak

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

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

Elementy Fizyki Jądrowej. Wykład 5 cząstki elementarne i oddzialywania

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 7 21.IV TEORIA Symetria i jej łamanie

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

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

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

Supersymetria, czyli super symetria

Bozon Higgsa & SUSY & DM

Czego brakuje w Modelu Standardowym

Czego oczekujemy od LHC? Piotr Traczyk. IPJ Warszawa

- Cząstka Higgsa - droga do teorii wszystkiego

Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

WYKŁAD 7. Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Diagramy Faynmana

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

Więcej niż trzy czyli magiczny świat dodatkowych wymiarów

Wykład 1. Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów. Maria Krawczyk (IFT), Filip A. Żarnecki (IFD), Wydział Fizyki UW

Wszechświat cząstek elementarnych WYKŁAD 5

Wszechświat cząstek elementarnych

Teoria Wielkiego Wybuchu FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

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

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

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

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Mechanika. Fizyka I (B+C) Wykład I: dr hab. Aleksander Filip Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych Instytut Fizyki Doświadczalnej

WYKŁAD 5. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Fermiony i bozony. Oddziaływanie słabe i rodziny cząstek fundamentalnych. Spin - historia odkrycia

Nowa fizyka a oscylacja neutrin. Pałac Młodzieży Katowice 29 listopad 2006

Wszechświat cząstek elementarnych (dla humanistów)

Już wiemy. Wykład IV J. Gluza

Compact Muon Solenoid

Symetrie w fizyce cząstek elementarnych

Model Standardowy i model Higgsa. Sławomir Stachniewicz, IF PK

Na tropach czastki Higgsa

Wstęp do fizyki cząstek elementarnych

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

Cząstki elementarne Odkrycia Prawa zachowania Cząstki i antycząstki

Oddziaływanie pomiędzy kwarkami i leptonami -- krótki opis Modelu Standardowego

Wyk³ady z Fizyki. Zbigniew Osiak. Cz¹stki Elementarne

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

WYKŁAD 8. Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników

Model Standardowy budowy Wszechświata

Wstęp do chromodynamiki kwantowej

Wszechświat Cząstek Elementarnych dla Humanistów Oddziaływania silne

WYKŁAD 3. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Masy i czasy życia cząstek elementarnych. Kwarki: zapach i kolor. Prawa zachowania i liczby kwantowe:

WYKŁAD 9 18.IV Wszechświat cząstek elementarnych. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW

WYKŁAD I Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników. Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW. Model Standardowy AD 2010

Wybrane Dzialy Fizyki

Fizyka cząstek elementarnych. Fizyka cząstek elementarnych

Poszukiwany: bozon Higgsa

Transkrypt:

Wszechświat cząstek elementarnych dla przyrodników WYKŁAD 14 12.01.2010 Maria Krawczyk, Wydział Fizyki UW Poza Modelem Standardowym

Poza Modelem Standardowym dążenie do unifikacji Model Standardowy: symetria cechowania SU(2)xU(1)xSU(3) c EW: SU(2)xU(1) częściowa unifikacja sił słabych i el-m Wielka Unifikacja (Grand Unified Theory - GUT) łączenie oddziaływań EW i silnych. Symetria cechowania GUT widoczna przy energiach powyżej 10 16 GeV - zbliżanie się stałych sprzężenia. Różne modele. W fundamentalnym opisie grawitacji naturalną skalą jest skala Plancka: masa Plancka 1.2 x 10 19 GeV długość Plancka 1.6 x 10-35 m Polecam artykuł J. Lukierskiego: Od Modelu Standardowego do teorii M: Teorie Wszystkiego http:/ / postepy.fuw.edu.pl/ zjazdy/ Gdansk2003/ PF404Lukierski.pdf

Unifikacja z grawitacja? Dotychczas zajmowaliśmy się głównie cząstkami elementarnymi i ich oddziaływaniami Idea unifikacji oddziaływań dla bardzo dużych energii to najważniejszy obecnie kierunek badań teoretycznych A co z grawitacją? Bardzo słaba dla małych energii (dużych odległości) - wzmacnia się dla dużych energii siła porównywalna do innych oddziaływań dla (masy) energii Plancka. Pełna unifikacja sił?

Unifikacja z grawitacją David Gross: The Coming Revolutions in Theoretical Physics http://www.youtube.com/watch?v=am7snulw-du&feature=channel Siła grawitacji F~ M 2 ~ E 2 i dlatego rośnie tak szybko dla dużych E

UNIFIKACJA z grawitacją a początek Wszechświata

Oddziaływanie grawitacyjne Klasycznie oddziaływanie grawitacyjne opisuje prawo Newtona. Einstein w 1915-17 powiązał oddziaływanie grawitacyjne z dynamiką czasoprzestrzeni Ale kłopot z opisem kwantowym grawitacji fluktuacje czasoprzestrzeni dla skali Plancka niekontrolowalne Trzeba wyjść poza teorię Einsteina, np. teoria strun. Struny powstały aby opisać oddz. silne ale okazuje się, że w teorii strun grawitacja pojawia się automatycz- nie. Teoria strun to spójna i skończona (tzn. bez nieskończoności) kwantowa teoria grawitacji ale czy jedyna?

Uwaga- badania nad substrukturą w zaniku Wyjście poza Model Standardowy 1/ Rozszerzenie symetrii supersymetria 2/ Rozszerzenie czasoprzestrzeni dodatkowe wymiary przestrzenne 3/ Rozszerzenie obiektów rozciągłe obiekty fundamentalne (struny, membrany i brany p-wymiarowe) Ku Teorii Wszystkiego- pełna unifikacja wszystkich oddziaływań fundamentalnych i renormalizowalność

SUPERSYMETRIA W przyrodzie tylko dwa typy cząstek: fermiony i bozony Supersymetria zakłada symetrię fermion bozon, czyli wymaga podwojenia składu cząstek fundamentalnych Supersymetryczni partnerzy znanych cząstek z MS = cząstki SUSY Cząstki SUSY muszą być b. masywne bo ich nie obserwujemy. Supersymetria musi być łamana

Słodcy partnerzy skwarki, sleptony, gaugina,higgsina spin 0 spin 1/2 Masy ~ 1 TeV Podwojenie dubletów skalarów Φ 1 i Φ 2

Supersymetria jest super Problem hierarchii usunięty kasowanie się wkładów od fermionów i bozonów w pętlach Unifikacja oddziaływań (GUT): lepsze zbieganie stałych sprzężenia do siebie Założenie dodatkowe: nowa liczba kwantowa R i jej zachowanie, więc najlżejsza cząstka SUSY jest trwała kandydat/tka na ciemną materię

i MSSM (Minimal Supersymetric Standard Model) Unifikacja sił w SM i MSSM (Minimal Oś y: kolejno od góry 1/α em, 1/α W, 1/α s ; oś x: logarytm dziesiętny od skali energii Q/TeV

Minimalny Standardowy Model Supersymetryczny MSSM - sektor Higgsa Dwa dublety pól skalarnych aby nadać masy wszystkim cząstkom fundamentalnym. Przewidywanie 5 cząstek Higgsa (spin 0, 3 neutralne i dwie naładowane elektrycznie): h, H, A i H ± (h jak w SM) Higgsina o spinie ½ Gaugina (gaudżina, spin ½: fotino, gluino,wino,zino) mieszają się z higgsinami fizyczne cząstki to: neutralina (neutralne) i czardżina (naładowane)

SUPERSYMETRIA wg D. Grossa Odkrycie supersymetrii - to jak odkrycie kwantowych wymiarów czaso-przestrzeni Naturalne i unikatowe rozszerzenie relatywistycznych symetrii natury LHC- dwa głowne kierunki poszukiwań: cząstki Higgsa i cząstki SUSY wciąż brak sygnałów...

PierwszaTeoria Wielkiej Unifikacji: SU(5) Symetria cechowania SU(5) (zawiera SU(2)xU(1)xSU(3) jako podgrupę) idea w 1974 r Glashow, Georgi w multipletach zarówno kwarki jak i leptony, stąd możliwość zamiany kwarków w leptony i odwrotnie (niezachowanie liczby barionowej B i leptonowej L!) 12 kolorowych bozonów cechowania (leptokwarki): X (ład. el. -1/3 e) i Y(-4/3 e) plus gluony, foton, W/Z W Z - razem 24 bozony cechowania 3 generacje fermionów (15 stanów) np. u R,u G,u B,d R,d G,d B, e -,ν e w różnych stanach spinowych; W tym modelu mamy skwantowanie ładunku elektr.: ładunek elektronu = - ładunek protonu

d d Rozpad protonu p p e + π 0 w SU(5) Ale w tym modelu proton się rozpada w wyniku wymiany bozonów X i Y za szybko: : czas życia 10 30-3 -31 lat, a dane >10> 31-33 lat - dlatego ten model został odrzucony Przykłady procesów z wymianą X i Y proton d X e + u u u u u e + Y u d

Przykład pierwszej teorii z dodatkowymi wymiarami przestrzennymi D.Gross Jeśli czaso-przestrzeń jest dynamiczna mogą istnieć nowe, zwinięte, wymiary przestrzenne To może wyjaśnić oddziaływania el-magn. jako efekt grawitacji w 5 wymiarach!

Superstruny Teorii Wszystkiego (Theory of Everything) połączenie wszystkich oddziaływań wraz z grawitacją. W kwantowej grawitacji oddziaływania punktowe, a to prowadzi do osobliwości (nieskończonych wyrażeń) Superstruny przykład Teorii Wszystkiego. Zastępujemy cząstki punktowe strunami o skończonej długości W grawitacji: skale Plancka l Pl =1.6 10-35 m, M Pl =1.2 10 19 GeV Różne wzbudzenia strun różne cząstki fundamentalne Superstruny - teoria renormalizowalna w przestrzeni o liczbie wymiarów 10 lub więcej Parametr opisujący struny α - ten sam co w oddziaływaniach hadronów (bo tu też struny!) Superstruny wciąż brak konkretnych przewidywań i bardzo wiele możliwych sformułowań tej teorii

D.Gross

Ale są i inne opinie M. Veltman (Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics, 2003):..this book is about a physics, and this implies that the theoretical ideas discussed must be supported by experimatal facts. Neither supersymmetry nor string theory satisfy this criterion. They are figments of the theoretical mind. To quote Pauli: They are not even wrong. They have no place here.

Pytania do wykładu 14 Jaki parametr występuje zarówno w opisie hadronów jak i teorii strun? Co oznacza skrót GUT? Czy Wielka Unifikacja dotyczy połaczonego opisu oddziaływań fundamentalnych wraz z grawitacją? Dla jakich energii przewiduje się realizację Wielkiej Unifikacji? Czy supersymetria została odkryta? Jak nazywają się supersymetryczni partnerzy kwarków? Ile cząstek Higgsa przewiduje MSSM? Czy szybkość rozpadu protonu w SU(5) zgadza się z danymi? Czy liczba barionowa jest zachowana w SU(5)? Czy istnieją teorie zakładające różną od 4 liczbę wymiarów? Jaka jest główna idea teorii superstrun? Czy teoria superstrun uwzględnia grawitację? Czy teoria superstrun jest renormalizowalna?