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標準模型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
標準模型
標準模型素粒子

: Standard Model: SM3


[]


SU(3)c×SU(2)L×U(1)Y CP[1][2]

[]


101/2

ゲージ粒子[編集]

標準模型のゲージ粒子
粒子名 記号 ゲージ対称性
グルーオン G SU(3)c
Wボソン W SU(2)L×U(1)Y
Zボソン Z
光子 A



SU(3)C

SU(2)LU(1)Y SU(2)L W U(1)Y Z

フェルミオン[編集]

標準模型のフェルミオン
粒子名 記号 表現
クォーク Q (3,2)1/6
上系列反クォーク U (3*,1)-2/3
下系列反クォーク D (3*,1)1/3
レプトン L (1,2)-1/2
反荷電レプトン E (1,1)1

left-handedright-handed

3CP3CP

[]


43WZ1020127 (CERN) LHC[3]-

歴史[編集]


1928 - 

1931 - 

1932 - 

1948 - P

1954 - [4]

1956 -
[5]

[6]

1957 - 60[7]

1964 -
KCP[8]

[9]

[10]

1967 - [11]1968[12]

1971 - [13][14]

1973 -
[15]

[16]H. [17]

Z

1974 - [18][19]11

1977 - ()[20]

1983 - W[21]Z[22]

1995 - [23][24]

2012 - LHC[25][26]

[]


2014

[]

標準模型は基本的な相互作用とされる4つの力のうち、電磁気力、弱い力、強い力の3つをヤン=ミルズ理論に基づき量子論的に記述することに成功している。しかし、残りの1つである重力についてはその記述を欠いている。言い換えれば、重力を媒介するとされる重力子は標準模型の粒子のリストに含まれていない。これは、標準模型の基礎的な枠組みとなっている場の量子論における量子効果による発散の相殺を重力理論に適用できないからである。重力を量子論的に扱うことができる枠組みの候補としては、超弦理論ループ量子重力理論などが挙げられる。

大統一理論[編集]


33U(1)SU(5)SO(10)2014

階層性問題(fine tuning問題)[編集]


調1019 GeV102 GeV1

強いCP問題[編集]


2014CPCP2調CP

世代構造の謎[編集]


312333×3使調1

flavorflavor structure(flavor physics)flavor mixing

ニュートリノ振動[編集]

1998年神岡鉱山に設置されたスーパーカミオカンデによりニュートリノ振動が発見された[27]が、これは質量を持ったニュートリノが存在することの証明となっている。標準模型ではニュートリノの質量は厳密に0であるため、この実験結果は標準模型には何らかの修正が必要であることを示すものの一つとして重要である。単純にニュートリノの質量項を標準模型の枠組みに加える場合は右巻きニュートリノを導入すればよいが、標準模型の荷電を用いると右巻きニュートリノはマヨラナ粒子となり右巻きニュートリノだけで組む質量項(マヨラナ質量項)が現れ、質量構造が複雑化する。これを取り入れた枠組みとして代表的なものの一つがシーソー機構である。

暗黒物質[編集]


41Z2020

バリオン数の非対称性[編集]


2CP[28]

[]


20012021g-2[29][30]

[]



(一)^  et al.3 

(二)^ C2019168 

(三)^ Latest update in the search for the Higgs boson. CERN. (201274). http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=197461 201274 

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(五)^  T. D. Lee and Chen-Ning Yang (1956). Question of Parity Conservation in Weak Interactions. Physical Review 104: 254. doi:10.1103/PhysRev.104.254. 

(六)^  C. L. Cowan, F. Reines, F. B. Harrison, H. W. Kruse and A. D. McGuire (1956). Detection of the free neutrino: A Confirmation. Science 124: 103. doi:10.1126/science.124.3212.103. 

(七)^  C. S. Wu, E. Ambler, R. W. Harvard, D. D. Hoppes and R. P. Hudson (1957). Experimental Test Of Parity Conservation In Beta Decay. Physical Review 105: 1413. doi:10.1103/PhysRev.105.1413. 

(八)^  J. H. Christenson, J. W. Cronin, V. L. Fitch and R. Turlay (1964). Evidence for the 2 pi Decay of the k(2)0 Meson. Physical Review Letters 13: 138. doi:10.1103/PhysRevLett.13.138. 

(九)^  Murrey Gell-Mann (1964). A Schematic Model of Baryons and Mesons. Physics Letters 8: 214. doi:10.1016/S0031-9163(64)92001-3. 

(十)^  Peter W. Higgs (1964). Broken symmetries, massless particles and gauge fields. Physics Letters 12: 132. doi:10.1016/0031-9163(64)91136-9. 

(11)^  Steven Weiberg (1967). A Model of Leptons. Physical Review Letters 19: 1264. doi:10.1103/PhysRevLett.19.1264. 

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(13)^  Gerard 't Hooft (1971). Renormalizable Lagrangians for Massive Yang-Mills Fields. Nuclear Physics B 35: 167. doi:10.1016/0550-3213(71)90139-8. 

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(20)^  S. W. Herb, D. C. Hom, L. M. Lederman, J. C. Sens, H. D. Snyder, J. K. Yoh, J. A. Appel, B. C. Brown, C. N. Brown, W. R. Innes, K. Ueno, T. Yamanouchi, A. S. Itoh, H. Jostlein, D. M. Kaplan and R. D. Kephart (1977). Observation of a Dimuon Resonance at 9.5-GeV in 400-GeV Proton-Nucleus Collisions. Physical Review Letters 39: 252. doi:10.1103/PhysRevLett.39.252. 

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(23)^  CDF Collaboration (1995). Observation of top quark production in ppbar collisions. Physical Review Letters 74: 2626. doi:10.1103/PhysRevLett.74.2626. 

(24)^  D0 Collaboration (1995). Observation of the top quark. Physical Review Letters 74: 2632. doi:10.1103/PhysRevLett.74.2632. 

(25)^  ATLAS Collaboration (2012). Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. Physics Letters B 716: 1. doi:10.1016/j.physletb.2012.08.020. 

(26)^  CMS Collaboration (2012). Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC. Physics Letters B 716: 30. doi:10.1016/j.physletb.2012.08.021. 

(27)^  Super-Kamiokande Collaboration (1998). Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos. Physical Review Letters 81: 1562. doi:10.1103/PhysRevLett.81.1562. 

(28)^  Sacha Davidson, Enrico Nardi and, Yosef Nir (2008). Leptogenesis. Physics Report 466: 105. doi:10.1016/j.physrep.2008.06.002. 

(29)^ .   (2021413). 2021427

(30)^   2023811

[]

[]


Beringer, J.; Arguin, J.; Barnett, R.; Copic, K.; Dahl, O.; Groom, D.; Lin, C.; Lys, J. et al. (2012). Review of Particle Physics. Physical Review D 86 (1). doi:10.1103/PhysRevD.86.010001. ISSN 1550-7998. 

[]


M. E. Peskin, D.V. Schroeder (1995). An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. ISBN 978-0-201-50397-5 

11997ISBN 4-06-153224-3 

[]








#



調

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