Выпуски

 / 

2007

 / 

Январь

  

Обзоры актуальных проблем


Новые подходы к механизмам нарушения электрослабой симметрии


CERN Physics Department, Theory Division, Geneva, Switzerland

Поразительные экспериментальные достижения в физике элементарных частиц за последние десять лет укрепили статус Стандартной модели (СМ) как теории, успешно описывающей природу. Но эти результаты также показали, что плотность материи, входящей в СМ, составляет примерно 5% от плотности энергии Вселенной; поэтому необходимо вводить в рассмотрение физику за пределами СМ, хотя прямое экспериментальное подтверждение ее существования все еще безнадежно отсутствует. Сектор, отвечающий за спонтанное нарушение электрослабой симметрии в СМ, мог бы дать первые намеки на появление этой новой физики в экспериментах. Цель настоящего обзора состоит в том, чтобы после краткого введения в физику СМ и стандартный механизм Хиггса ознакомиться с подходами, предложенными в последнее время для объяснения динамики, ответственной за нарушение электрослабой симметрии.

Текст pdf (740 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2007v050n01ABEH006157
PACS: 12.15.−y, 12.60.−i, 14.80.Bn, 14.80.Cp (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0177.200701a.0003
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2007/1/a/
000246449500001
2-s2.0-34249723237
2007PhyU...50....1G
Цитата: Грожан К "Новые подходы к механизмам нарушения электрослабой симметрии" УФН 177 3–42 (2007)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Grojean Ch “New approaches to electroweak symmetry breakingPhys. Usp. 50 1–35 (2007); DOI: 10.1070/PU2007v050n01ABEH006157

Список литературы (92) Статьи, ссылающиеся на эту (21) Похожие статьи (20) ↓

  1. Н.В. Красников, В.А. Матвеев «Поиск новой физики на большом адронном коллайдере» 174 697–725 (2004)
  2. М.И. Высоцкий, Р.Б. Невзоров «Избранные вопросы феноменологической суперсимметрии» 171 939–950 (2001)
  3. Э.Э. Боос «Формализм SMEFT — основа поиска отклонений от Стандартной модели» 192 697–721 (2022)
  4. В.А. Рубаков «Большие и бесконечные дополнительные измерения» 171 913–938 (2001)
  5. Т. Констандин «Квантовая теория явлений переноса и электрослабый бариогенезис» 183 785–814 (2013)
  6. Э.Э. Боос, О. Брандт и др. «Toп-кварк (к 20-летию открытия)» 185 1241–1269 (2015)
  7. А.А. Ансельм, Н.Г. Уральцев, В.А. Хозе «Хиггсовские частицы» 145 185–223 (1985)
  8. Е.П. Шабалин «Что может дать дальнейшее изучение нарушения СР- и Т- симметрии и проверка СРТ-инвариантности» 171 951–976 (2001)
  9. Ю.Г. Куденко «Исследование нейтринных осцилляций в ускорительных экспериментах с длинной базой» 181 569–594 (2011)
  10. Л.Г. Ландсберг «Поиски аномальных взаимодействий в редких каонных распадах» 176 801–832 (2006)
  11. Д.С. Горбунов, С.Л. Дубовский, С.В. Троицкий «Калибровочный механизм передачи нарушения суперсимметрии» 169 705–736 (1999)
  12. В.А. Матвеев, В.А. Рубаков и др. «Несохранение барионного числа в экстремальных условиях» 156 253–295 (1988)
  13. Н.Н. Ачасов, Г.Н. Шестаков «Сильное нарушение изотопической симметрии при рождении лёгких скалярных мезонов» 189 3–32 (2019)
  14. Д.А. Трунин «Педагогическое введение в модель Сачдева—Йе—Китаева и двумерную дилатонную гравитацию» 191 225–261 (2021)
  15. А.В. Елецкий «Транспортные свойства углеродных нанотрубок» 179 225–242 (2009)
  16. Р.Б. Невзоров «Феноменологические аспекты суперсимметричных расширений Стандартной модели» 193 577–613 (2023)
  17. В.А. Рябов, В.А. Царев, А.М. Цховребов «Поиски частиц темной материи» 178 1129–1164 (2008)
  18. А.П. Серебров «Исследования фундаментальных взаимодействий в ПИЯФ НИЦ КИ с нейтронами и нейтрино на реакторах» 185 1179–1201 (2015)
  19. С.Н. Вергелес, Н.Н. Николаев и др. «Эффекты общей теории относительности в прецизионных спиновых экспериментах по проверке фундаментальных симметрий» 193 113–154 (2023)
  20. Б. Обэр «Трехчастичные распады K-мезонов» 95 437–453 (1968)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение