




已阅读5页,还剩84页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
探索物质深层次结构和宇宙极早期演化揭示自然界的对称性和物理规律 主要内容 对称原理与物理规律自然界中的对称性物理学中的对称性粒子物理中的对称性CP对称性和CP破坏研究CP破坏的重要性和科学意义重要的科学问题 理论预言和实验验证CP破坏位相的起源 新的物理唯象粒子物理和宇宙学粒子物理和宇宙学面临的挑战实验上的挑战 LHC BEPCII CLEOC Planck 对称原理和统一理论最大对称化的最小统一模型 MSMUM 自然界最基本问题的探讨总论和展望 统一和呈展爱因斯坦和统一场论的探索 一 对称原理与物理规律 杨振宁教授 二十世纪物理学的主旋律是 量子化 对称性和相因子 李政道教授 二十一世纪物理学的挑战是 夸克禁闭 对称和对称破缺 周光召教授 对称性和对称破缺是世界统一性和多样性的根源 自然界中出现的对称 自然界充满了各种对称性例如 许多动物的左右对称性 太阳的转动对称性 海星的五重对称性 雪花的六重对称性 日常生活中呈现的左右对称性 泰姬陵 生命起源 对称破缺的DNA 艺术上 对称破缺美的代表作 物理学中的对称性 OxfordDictionaryofPhysics 对称性是指一个系统的一组不变性 Thesetofinvariancesofasystem 数学上 利用群论来研究对称性 自然界的许多对称性本身就是物理的 例如分子的转动与反射 晶格的平移 对称性可以是分离的 具有有限的数目 例如 八面体分子的转动 也可以是连续的 具有无限的数目 例如 原子或核子的转动 对称性可以是更一般的和抽象的 例如 CPT不变性 粒子 反粒子变换 左右镜像变换和时间反演对称性 以及与规范理论相关的对称性 对称性的性质 物理学的重要任务之一 揭示宇宙世界所具有的各种类型的对称性对称性的分类 空间对称性 对空间性质进行变换所对应的对称性时间对称性 对时间性质进行变换所对应的对称性内部对称性 与时间和空间相独立的变换所体现的对称性内部对称性 整体对称性和局域对称性 对称破缺 OxfordDictionaryofPhysics 对称性破缺是指 一个多体系统的基态或相对论量子场论的真空态所具有的对称性比定义这个体系的拉格朗日量或哈密顿量所具有的对称性小的情形 在固体物理中 抗铁磁性和超导就是例子在粒子物理中 电弱统一模型是相对论量子场论中对称性破缺的重要例子 对称破缺与Goldstone定理 OxfordDictionaryofPhysics 与对称性破缺相关的一个结论是Goldstone定理 它是指在具有连续对称性破缺的相对论量子场论中必然存在无质量的粒子 Goldstone玻色子 在固体理论中 Goldstone玻色子是集团激发 规范对称性的破缺是Goldstone定理的一个例外 例如 电弱统一模型中的Goldstone玻色子成为有质量的玻色子 即 Higgs玻色子 在多体理论中 长程力也给出一个类似的不同于Goldstone定理的例子 Higgs玻色子是一个非零能隙的激发 Goldstone定理当时是在Gell Mann Levy 周光召1960年提出PCAC 轴矢量流部分守恒 后 对赝标量 介子的特殊性质研究中 于1961年提出的一个重要定理 HighEnergyPhysics高能物理 QuantumFieldTheory量子场论 ElementaryParticlePhysics基本粒子物理 QuantumMechanics量子力学 SpecialRelativity相对论 t Hooft 粒子物理学中的对称性 Symmetry对称性 粒子物理学中的对称性 在粒子物理学中 可以说 对称性决定了相互作用爱因斯坦的狭义相对论 由Poincare群结构所决定的描述时间与空间对称性的理论 时间延缓与长度收缩可以由对称性和四维不变量来理解粒子物理标准模型 四种基本力由规范对称性决定U 1 xSU 2 xSU 3 xSO 1 3 确定了对称群与相互作用的强度以后 力的所有的行为特征基本就确定了 电磁相互作用 U 1 对称性决定的规范理论 U 1 对称性可想象为一个在平面上转动的圆的对称性 对称性与守恒律 对称性导致守恒律如 为何过去和现在事物运动的规律是相同的 那是因为运动规律在时间平移的变动中能够保持不变 也就是它具有时间平移的对称性 时间平移对称性导致能量守恒定律 守恒定律在物理中占有非常重要的位置很长时间内物理学家认为对称性和守恒定律是最美的 也是绝对的 不会受到破坏 自然界出现的非对称现象不反应事物运动的基本规律 大统一理论的对称性 根据对称原理 构造具有更大对称性的统一理论 SU 5 SO 10 最近理论研究发现 世界的基本结构和相互作用可能都来源于某种高维时空的局域对称性 粒子物理中的对称破坏 左右镜向对称 宇称 破坏 1956年 李政道和杨振宁发现在微观世界中 左右镜向对称遭到弱相互作用的破坏 科学界才认识到 一些基本规律在一定条件下也存在对称破缺 弱相互作用的SU 2 L对称性自发破缺 粒子物理弱电统一模型中 中间玻色子 夸克和轻子质量的起源 夸克之间混合的起源 没有对称破缺 宇宙到处充满了无质量的以光速运动的粒子 世界会变得很单调 面临的挑战之一 但模型预言的Higgs粒子还没有找到 对称破缺机制并没有得到验证 成为粒子物理研究的重要方向 欧洲日内瓦建造LHC对撞机的主要目的之一 QCD动力学自发对称破缺 Y B DaiandY L Wu Euro Phys J C39s1 2004 QCD手征动力学对称破坏 强相互作用中近似整体对称性SU 3 LxSU 3 R 上夸克质量 up quark m u 5MeV下夸克质量 down quark m d 7MeV质子质量 p uud m p 980MeV 2m u m d 17MeV中子质量 n udd m n 980MeV m u 2m d 19MeV动力学自发破缺 夸克凝聚动力学夸克质量 m u m d m q 320MeVm p m n 3m q 980MeV 二 CP对称性和对称破缺 CP对称性即 正粒子 反粒子 左右镜像反演的对称性 它涉及到空间和物质的基本对称性 CP对称性和破缺一直是粒子物理学家探索自然界基本规律的前沿领域 通过CP变换相互转换 正反粒子和左右镜像 CP对称性和对称破缺 1957年 李政道 杨振宁发现中性K0介子衰变的弱相互作用的宇称 P 反演对称性破坏 获诺贝尔物理奖 这样的间接CP破坏既可以由弱相互作用引起 也可由新的超弱相互作用 superweakinteraction 引起 1964年 Cronin和Fitch由于发现了CP 正粒子 反粒子 左右镜像反演的联合对称性 破坏 而荣获1980年的诺贝尔物理奖 而Cronin和Fitch所发现的CP破坏是由中性K0介子和它的反粒子之间的混合所引起的 通常被称为间接CP破坏 用 描述 宇宙演化 为何当今的世界只有物质 CP对称原理要求物质数量 反物质数量 表明CP对称在大爆炸过程中破缺 研究CP破坏的重要意义 不同的夸克和轻子用 味 量子数来描述 由六味夸克和六味轻子作为物质的基本组元而建立的粒子物理标准模型被称为二十世纪理论物理最重要的成就之一 但模型中的CP破坏是人为地放进去的 它的起源并不清楚 怎样才能区分CP破坏是由弱相互作用还是由第五种超弱相互作用引起 成为粒子物理研究的重大课题 CP破坏作为解释宇宙中物质 反物质不对称的一个必要条件 但研究发现 标准模型中的CP破坏不足以解释宇宙中观察到的物质 反物质不对称 需要新的CP源 这使得CP破坏一直成为粒子物理标准模型中没有解决的谜 重要的科学问题 成为粒子物理最重要的前沿研究方向 检验标准模型中的CP破坏 理解CP破坏的起源和机制 寻找CP破坏的新的源 扩展粒子物理标准模型 探讨新的味物理 精确地计算物理过程中涉及到的基本理论参数 发展能处理量子色动力学 QCD 非微扰效应的新方法 直接CP破坏的科学意义 为区分弱相互作用与第五种超弱相互作用 必须测量由衰变振幅引起的直接CP破坏 用比值 来描述 在超弱相互作用模型中 0 而在弱相互作用模型中 0 测量和计算这个比值 不仅对研究直接CP破坏有着重要意义 而且它对探索自然界新的作用力和理论 以及CP破坏的起源起着关键性的作用 探测CP破坏的重要实验 从1964年后 实验和理论物理学家开始致力于对直接CP破坏进行研究 在欧洲和美国专门建立了两个K 介子工厂 欧洲日内瓦核子中心 美国费米国家实验室 为提高精度 从九十年代初 两个K 介子工厂还都进行过一次新的彻底的改造 在粒子物理发展史上 很少为探测一个物理现象专门建造这么多大型实验装置 并坚持几十年的研究 实验精度达到了千万分之一 由此不难看出 研究CP破坏的重要性 目前正在运行的美国和日本两个B 介子工厂 继续对B介子衰变中CP破坏进行研究 理论上遇到的原理性困难 难题之一 量子色动力学的微扰和非微扰计算之间的匹配问题 因如果这个问题不解决 理论预言的结果将依赖于一个任意能量标度 难题之二 奇异夸克质量的不确定性 它可导致直接CP破坏 的结果在数值上达2倍以上的不确定性 难题之三 任何理论如果要对直接CP破坏 给出可信和自洽的理论预言 它必须同时能解释 I 1 2同位旋选择规则 因直接CP破坏与 I 1 2规则涉及到同样的强子矩阵元 难题的解决 引进新的函数切断正规化方法 解决了微扰与非微扰之间匹配的难题 论证一组手征代数关系在量子手征圈图修正下仍然成立 这组关系把直接CP破坏与 I 1 2规则联系起来 消除理论预言中所有可能的大的不确定性 直接CP破坏的理论预言和实验结果 2001年对直接CP破坏给出的更精确的预言 20 4 5 10 4 Y L WuPhys Rev D64 016001 2001 2002 2003年美国费米国家实验室KTeV组和欧洲日内瓦NA48组的实验结果 20 7 2 8 10 4 KTeVCollab Phys Rev D67 012005 2003 14 7 2 2 10 4 NA48Collab Phys Lett B544 97 2002 摘自总结评论性论文S Bertolini TheoryStatusof FrascatiPhys Ser 28275 290 2002 北京组 理论与实验比较 自然地解释了 I 1 2同位旋选择规则这个曾困扰了粒子物理学家近半个多世纪的不解之谜 I 1 2同位旋选择规则之谜的解释 实验结果 科学上的重要意义 实验上 第一次确立了自然界中直接CP破坏的存在理论上 表明它可由标准模型中CP破坏机制来解释科学上 排除了第五种 超弱相互作用力 理论 CP破坏位相的起源新的CP破坏源 新的物理唯象 而要实现CP对称性自发破缺 至少需要两个黑格斯二重态 但基于标准模型创立者格拉肖和温伯格1977提出的自然味守恒假设 CP自发破缺模型一直未能取得重要突破 CP对称性自发破缺 标准模型的重大突破之一是引进由单个黑格斯二重态引起的对称自发破缺机制 使规范粒子 夸克和轻子得到质量 CP对称性自发破缺的新物理模型 以CP对称性自发破缺的想法作为主要动机 放弃自然味守恒假设 完整地建立CP对称性自发破缺的双黑格斯二重态模型 发现当真空自发破缺后 每个夸克和轻子不仅得到质量 还都得到一个物理的CP破坏位相 由两个真空态的相对位相引起 此模型具有非常丰富的CP破坏源 不仅解释了标准模型中CP破坏的起源 还发现了一类重要的新的CP破坏源 导致许多新的物理唯象可在精度高的实验上进行检验 Y L Wu 夸克和轻子除了质量和自旋量子数外 多了CP位相量子数 此模型已成为标准模型以外一个简单 并具吸引力的新物理模型 被称为模型III2HDM 新物理唯象 一 中子和电子的电耦极矩 中性D D Bs Bs介子混合和CP破坏 B介子辐射衰变和稀有衰变等 这给实验物理学家寻找新物理提供必要的理论依据 可在更精确的实验上得到验证 如在超级 B工厂或LHCb等实验上进行检验 二 S2HDM模型中新的CP破坏源和相互作用可很好地用来解释最近由美国布鲁克海文国家实验室 Brookhaven 所观测到的 子反常磁矩与标准模型中的偏差 三 S2HDM模型可导致味改变的轻子过程 e 并接近现有实验精度范围 粒子物理和宇宙学 随着对探索物质深层次结构和宇宙大尺度演化的实验和理论研究的不断深入 粒子物理和宇宙学两者看起来似乎是两个独立的前沿学科 而实际上已成为同一个科学问题的两个不同侧面 它们正发展成为多学科交叉 即将微观 宏观与宇观世界的研究结合起来的一个重要的前沿学科 早期宇宙 极端高能量密度状态微观世界 规范相互作用U 1 xSU 2 xSU 3 SO 1 3 xGL 1 3 夸克禁闭之谜QCD非微扰效应 费米 标量相互作用 味物理之谜CP破坏 质量起源 标量场作用势 对称自发破缺之谜 引力相互作用 引力量子化暗能量和暗物质之谜 真空相互作用 能量标度之谜 粒子物理标准模型面临的挑战 Universe宇宙 Matter物质30 DarkEnergy暗能量70 DarkMatter暗物质90 H 77 QuarkMatter夸克物质10 He 23 宇宙组份 宇宙学模型 以大爆炸宇宙学标准模型为基础的暴涨 暗能量 暗物质 夸克物质 大爆炸 暴涨 宇宙学标准模型面临的挑战 粒子理论量子场论 引力理论广义相对论 统一理论超弦理论 物质结构宇宙演化 三个基本理论是研究物质深层次结构和宇宙大尺度演化的基础 任何新理论都必须同时受到高能实验和宇宙观测的检验 粒子物理两个主要研究方向及与宇宙学的联系 一 规范相互作用1 QCD的低能动力学和夸克禁闭 夸克物质 中子星 2 量子引力和统一理论 早期宇宙起源 暴涨宇宙 二 对称破缺和味物理1 电弱对称破缺机制和Higgs粒子2 超出标准模型的新物理 1 粒子质量起源和CP破坏 物质 反物质不对称 2 TeV物理和新粒子 超对称 镜像粒子 暗物质等 3 中微子的特殊性质 电中性 小质量 大混合 4 夸克 轻子代数之谜 味对称性和味动力学 5 规范等级 能量标度和真空态 暗能量等 研究目标 在精确检验粒子物理和宇宙学标准模型的基础上发展超越粒子物理和宇宙学标准模型的新理论模型探索物质深层次结构和宇宙极早期演化的物理规律揭示极小粒子与极大宇宙间的内在联系和统一规律 实验上的挑战 一 在西欧核子中心 CERN 总造价近80亿美元的大型强子对撞机LHC即将正式投入运行 中国也已经正式参加了LHC国际合作 我国科技部 国家自然基金委员会和科学院向LHC项目投入了约四千万人民币作为第一期科研经费 LHC有望揭开粒子物理标准模型电弱规范对称性破缺机制和基本粒子质量起源之谜 对人类认识物质起源和早期宇宙状态将产生划时代的影响 在北京的BEPCII和美国的CLEOC以及日本和美国的两个B 介子工厂等也将会进一步精确检验和发展粒子物理标准模型 实验上的挑战 二 欧洲也将在2008年发射Planck空间卫星实验 进行精确宇宙学研究 对宇宙学基本参数进行精确测量 如哈勃常数等 对宇宙背景辐射的不均匀性和结构振幅做精确测量对早期宇宙暴涨模型进行检验并探测暗物质的性质因此 Planck空间实验将帮助人类回答现代科学遇到的一个基本问题 即 宇宙的早期起源 宇宙现在的状态和星系形成 宇宙演化的将来 1 LHC LargeHadronCollision 对撞机实验检验电弱对称破缺机制 探测超对称粒子2 超级 B 介子工厂 运行和改进 探测CP破坏和新物理3 ILC InternationalLinearCollider 对撞机实验 设计 高精度探测新物理4 中微子实验 运行和建立 SuperK K2K KamLand DayaBay 5 精密实验检验对称性破坏 运行和建立 轻子数破坏 LFV 2 时间反演破坏 EDM 重子数破坏 BNV 实验进展现状 6 标准模型精确测量实验BEPCII CLEO C RICH LHCb 7 暗能量和暗物质CMB实验 包括WMAP进一步的观测以及Planck实验将精度进一步提高 2007 Supernovae实验SNAP实验预期对暗能量的观测能提高几倍LAMOST实验8 引力实验引力波探测 LIGO 地面 LISA 空间 爱因斯坦广义相对论的检验9 宇宙线实验 包括羊八井实验 宇宙线起源 射线爆 中微子爆 三 对称原理和统一理论 动机和想法 Motivation 最大对称化的最小统一模型 MSMUM 自然界最基本问题的探讨 动机和想法 什么是自然界最基本的组元 什么是自然界最基本的对称性 什么是自然界最基本的力 为什么我们生活的时空是四维的为什么我们生存的物质世界宇称是破坏的 动机和想法 为什么只有三代夸克 轻子 质子的稳定性如何 中微子的绝对质量到底多大 DiracorMajoranaCP破坏的起源是什么 暗物质粒子是什么 暗能量的本质是什么 统一理论探索 FromBottomtoUp 从下往上 ObservationSymmetry观测对称性Phen ModelTheory唯象模型理论 粒子理论 标准模型 U 1 xSU 2 xSU 3 U 1 SU 2 SU 3 t Hooft 统一理论探索 FromToptoDown 从上往下 HypothesisConsistency原理假设自洽性TheoryModelPhen 理论模型唯象 o o o o StringTheory弦理论 自洽的统一理论 从上往下从下往上理论模型唯象 统一理论 自下往上的构造 StandardModel标准模型在 100GeV的能标被检验基本组成 夸克和轻子基本对称性 U 1 xSU 2 xSU 3 xSO 1 3 基本的力 电磁相互作用 弱相互作用和强相互作用 引力相互作用宇称反演 宇称不守恒 实验 左手 渐近自由SU 3 夸克禁闭重整性可重整理论 一些重要的性质 跑动的耦合常数 随能量 在高能标时 即在空间尺度很短时 所有的相互作用力的大小变得几乎相同大统一理论 GUTs 最小大统一理论 SU 5 加上右手中微子 SO 10 力如何依赖于路程 Weak Strong Strong EM Weak x F Electro magnetic t Hooft TheHighwaythroughthedesert GUTs Plancklength ThefirstBlackHoles 进一步的统一 SU 4 SU 2 SU 2 Parti Salam SO 10 Georgi Glashow 3Families SO 1 3 U 3 SU 32 orSO 32 YLWu 一些重要的性质 质子衰变几乎排除了SU 5 对SO 10 给出很强的限制在标准模型和大统一理论中对称性意味着什么 使基本粒子 夸克和轻子的不同量子数之间建立某种关联 从而引入对称性 一些重要的性质 标准模型中的对称性SU 2 L 夸克和轻子的2个同位旋量子数SU 3 C 夸克的3个色量子数SO 1 3 2个自旋量子数 2个手征螺旋量子数大统一理论SO 10 模型中的对称性 把同位旋 色 轻子量子数统一起来描述 量子时空 把所有的量子数看作是同等的广义的Lorentz对称性SO 1 3 xSO 10 14维的量子时空维数 夸克和轻子的基本量子数2 自旋 2 手征螺旋量子数 2 同位旋量子数 3 色和3 反色量子数1 轻子和1 反轻子量子数2 2 3 3 1 1 14 K C ChouandY L Wu ScienceinChina SeriesA41324 1998 夸克 轻子的独立自由度 IDF 物质基本组元的IDF 14维量子时空的旋量表示夸克和轻子有64个实的独立自由度 在SM GUTS中只引进了基本组元的量子数之间的对称性 而没有考虑基本组元所有独立自由度之间的对称性 SO 1 3 xSO 10 对称性并不是一个能够把夸克和轻子所有独立自由度之间建立关联的一个可能的最大对称性 最大对称化的最小统一模型 MSMUM 基本假设 物质基本组元的所有独立自由度应该处在相同的位置作同等的对待和考虑 并应在一个最小统一机制中由一个可能的最大对称性把它们联系和统一起来 MaximallySymmetricMinimalUnificationMSMU hypothesis 平权性和统一性原理 哲学信念 作为自然界物质的基本组元 若我们相信自然界遵循简单 经济和美的规律 那么物质基本组元所有独立自由度的存在都应该有它的作用 且所有独立自由度之间都应该存在某种关联 而不是孤立地存在 天生我才必有用 必须融入到社会 MSMU 假设的直接推论 旋量费米子作为自然界的基本组元 它属于由基本量子数决定的高维量子时空的一个旋量实表示 即 它应该是所谓的Majorana旋量费米子 当考虑宇称也是一个好的时空对称性时 作为物质基本组元的Majorana旋量费米子应同时能很好地定义它的手征性 推论的含义 量子时空的性质量子时空应该允许其旋量表示可同时定义Majorana和Weyl旋量费米子量子时空维数满足这个要求的可能的量子时空维数为 D 2 4n n 1 2 D 2 6 10 14 18 22 26 MSMUM的最小维数为 D 14物质基本组元 14 维量子时空上定义的Majorana旋量费米子 最大对称性 每一代Majorana费米子有128 2 7个实的独立自由度 是标准模型中夸克和轻子的独立自由度 64 的两倍 可以证明 由14 维量子时空的旋量表示所满足的Majorana条件 当选择恰当的旋量结构 可自然地得到一个在4 维时空上有运动的最大对称化的最小统一模型MSMUM 每一代基本组元的最大规范对称性为 G SO 1 3 xU 32 考虑到三代夸克和轻子 10 维时空上有运动的最大对称化的最小统一模型MSMUMG SO 1 9 xSO 32 最大的对称群 10 维子空间里没有动能项 看作是一个内禀空间10 维量子空间里的32维旋量表示 在10 维有运动的时空理论中 发现它具有的最大对称性是 SO 32 三代夸克 轻子之谜 根据MSMU 假设 三代处于同等的地位 最大的味对称性SO 6 SU 4 SU 3 xU 1 时空结构 M4xK6时空对称性 SO 1 3 xSO 6 自轭米相互作用量 由14 维时空中的Majorana旋量费米子作为基本组元 在4 维运动时空中的拉格朗日量可简单地写为 构造MSMUM模型 协变导数定义为 把对称性局域化为4 维时空的规范对称性 具有的最大规范对称性 G SO 1 3 xSO 6 xSO 32 探讨最大对称化的最小统一模型 MSMUM 对一些基本问题的解答 由于夸克和轻子属于14 维时空的Majorana Weyl表示 且在10 维子空间里自动没有运动 这就可很自然的理解以下两个基本问题 为什么我们生存的由夸克和轻子组成的物质世界不是左右宇称反演不变的 为什么我们生存的由夸克和轻子组成的时空只是一个4 维的时空 4 维运动时空与左右镜像破坏 镜像物质作为暗物质的候选者 MSMUM中的费米子组元是标准模型中的两倍 另一半称为 东向 的基本组元与 西向 的基本组元 夸克 轻子 互为镜像 即 镜像夸克和镜像轻子 当镜像粒子形成稳定状态的物质 且与普通物质只有很弱的相互作用 那么稳定的镜像物质就可以成为宇宙中暗物质的很有趣的候选者 质子的稳定性 因子群SU 16 ofSO 32 在夸克和轻子之间提供了一个最大的规范对称性 以至于所有夸克和轻子的规范相互作用都由不同的规范玻色子来承担 即 没有物理规范玻色子来直接参与传递质子衰变 在最大对称化的最小统一模型 MSMUM 中 质子可以是非常稳定的 这与通常的大统一理论GUTs的情况有所不同 TeV能标物理 镜像夸克和镜像轻子的质量完全允许可以在TeV能标附近 可探讨在LHC实验上进行检测当来自质子稳定性的限制变弱 在MSMUM中一些对称性破缺的能标有可能变得更低 由于Majorana条件 MSMUM中的相互作用是自轭米的 所有的耦合常数都是实的 这要求CP对称性的破缺必须是自发的 CP对称性自发破缺 费米子质量的产生和中微子振荡 因MSMUM中的对称性是最大的 而参数又是最少的 因此应更具有预言性 Yukawa耦合的最小标量场包含了粒子质量产生和实现see saw机制的最小表示 这自然地有助于从对称性破缺模式的真空结构理解夸克和轻子如何获得质量和混合 以及为什么中微子的质量如此的小 对称性破缺模式 和GUT中一样 在MSMUM中 对称性破缺的方式和真空结构仍然是最重要的方面 一个简单的对称性破缺方式 SO 32 SU 16 超对称MSMUM 当把MSMU 假设的原则延伸到时空对称性中去 自然地得到如下结论 最大的时空对称性必须是超对称 BosonFermion玻色子费米子 SUSYMSMUM 小结 给定不同的Majonara旋量结构得到不同的高维时空的几何性质导致不同的物理结果 选择旋量结构直接描述夸克和轻子自动导出唯一的解 只有4 6 维时空才允许有夸克和轻子的运动学项 另10 维子空间成为一个没有运动的内部空间G SO 1 3 xSO 6 xSO 32 从一个简单的假设出发 我们导出具有规范对称性的4 6 维MSMUM 三代基本组元的味空间与Calabi 丘流形空间联系起来 可以证明 当超过一代基本组元时 将允许有在内禀味空间的运动 发现内禀味空间是6 维的 并具有规范对称性SO 6 SU 4 SU 3 猜想 MSMUM和超弦理论 具有SU 3
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2026届湖北省宜昌市示范高中教学协作体化学高二上期中复习检测试题含解析
- 2025年知名企业招聘笔试模拟题财务分析师岗位解析
- 2025年人力资源管理实战手册招聘与面试技巧模拟题集
- 2025年建筑工程师面试宝典模拟题与答案详解
- 建筑施工企业项目质量效益技术管理措施
- 2025年村级碳汇管理员专业知识模拟题集
- 改装商务车专业知识培训课件
- 7年级下册美术技能提升计划
- 统编版语文五年级下册教学计划模板下载
- 节前消防安全知识培训课件会
- 新生儿窒息复苏指南
- 眼的生物化学讲义
- GB/T 3098.15-2023紧固件机械性能不锈钢螺母
- 陈琦《教育心理学》课件
- 封头理论重量计算公式
- 护理副高职称答辩5分钟简述范文
- (3)-2-1-药物的跨膜转运
- 幼小衔接资料合集汇总
- 八年级数学平面直角坐标系测试题
- GB/T 28575-2020YE3系列(IP55)三相异步电动机技术条件(机座号63~355)
- 储油罐有限空间作业安全技术措施表
评论
0/150
提交评论