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¿Puede cualquier teoría de la cuerda del obturador de partículas que desaparezca y puede describir la materia oscura?

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  • Investigadores de la Universidad Estatal de Pan y Arizona han identificado un solitario paquete de cinco partidarios (una placa de 5) que puede designar la teoría de la cuerda al detectarla en un gran coleccionista de Headon.
  • Las pistas “Ghost” que eliminan la luz media están persiguiendo al físico de los fumadores.
  • Los datos iniciales apretan la ventana de búsqueda, pero el siguiente refrigerador puede hacer ejecuciones o romperse.

En física, hay dos grandes pilares de pensamiento que no encajan. El modelo estándar de física de partículas explica todas las partículas básicas líderes y tres fuerzas: electromagnetismo, energía nuclear fuerte y energía nuclear débil. Mientras tanto, la relación general de Einstein describe la gravedad y el tejido de espacio -tiempo.

Sin embargo, estos marco no son principalmente compatibles de muchas maneras, Jonathan Hackman, un físico teórico de la Universidad de Pensilvania. El modelo estándar trata las fuerzas como los campos dinámicos de las partículas, mientras que la relación común trata la gravedad como una geometría suave del espacio, por lo que la gravedad “no encaja en el modelo estándar de física”.

En un artículo reciente, Hackman; Rebecca Hooks, PhD Pan’s School of Arts and Sciences; Y sus colegas le dan esta crítica a su cabeza. En lugar de preguntar qué teoría de cuerdas se predice, los autores preguntan qué no puede hacer. Su respuesta indica la misma partícula extraña que puede aparecer en el principal coordinador de Headon (LHC). Si esta partícula aparece, en palabras de Hackman, habrá un edificio de teoría de cables enteros “en muchos problemas”.

Teoría fuerte: buena, mala, hambrienta de energía

Hackman dice que durante décadas, los físicos han buscado una teoría unida que pueda conciliar la mecánica cuántica y, a través de la expansión, la conducta de las partículas subtomáticas, con la gravedad, que se describe como una fuerza dinámica en la relación normal pero no es comprensible. Uno de los buenos contendientes para casarse con la gravedad y los fenómenos cuánticos es la teoría de cuerdas, que establece que todas las partículas, incluido un concepto hipotético que representa la gravedad, son pequeñas cadenas dinámicas y promete el mismo marco que incluye todas las fuerzas y material. “But one of the defects of string theory is that it works in high-dimensional mathematics and potential universe’s vast ‘landscape’, which makes it difficult to examine experimentally,” says Hackman, Hackman says how the string theory is more familiar with four dimensions-X, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Y, Z, Z, Y, Z, Y, Z, Z, Y, Z, Z, Y, Y, Z, y, z y

“La mayoría de las versiones de la teoría de la cuerda requieren un total de 10 u 11 dimensiones de tiempo espacial, en la mayoría de las versiones de la teoría de cuerdas, que son similares a ‘rizados’ o se ponen en escamas muy pequeñas”, dice Hooks, “se requieren la mayoría de las versiones de la teoría de cuerdas.

Hackman dice que la cuerda para dificultar aún más las cosas, los comportamientos específicos de la teoría de cuerdas solo se manifiestan en grandes energías, “que generalmente somos más de lo que generalmente enfrentamos o producimos en los coleccionistas existentes”.

Los ganchos se refieren al zoom en un elemento remoto: todos los días, en las energías más bajas, los cables parecen partículas de puntos regulares, al igual que la cuerda remota parece una sola línea. “Pero cuando desciezas la ruta de energía, comienzas a ver la interacción como si realmente fueran: las cuerdas se mueven y chocan”. “En los poderes más bajos, los detalles se desperdician, y solo vemos las partículas familiares una vez más. Es como si, cómo no se puede hacer fibras individuales en la cuerda. Solo ve una línea suave”.

Es por eso que los físicos de la teoría de las cuerdas se deben empujar a sus coleccionistas como las energías de LHC-Forever, esperan que sean atrapados como una partícula común de cables básicos en lugar de su menor disfraz de energía.

¿Por qué no una teoría de cuerdas para servir partículas?

Probar una teoría a menudo significa buscar predicciones que confirman su autenticidad. Pero Hackman dice que otra prueba poderosa está buscando exactamente dónde falla una teoría. Si los científicos descubren que una teoría es en realidad, la teoría es básicamente incompleta o defectuosa. Dado que las predicciones de la teoría de la cuerda son anchas y diferentes, los investigadores preguntaron si había una escena de partículas simple de que la teoría de la cuerda no podía ajustarse solo.

Cero cómo la teoría de la cuerda trata con las “familias”, que están vinculadas a las reglas de poder nuclear débil a los grupos de partículas preocupadas, que son responsables de la radiación. En general, las familias de partículas son paquetes pequeños, como electrones y sus hermanos de neutrinos, que forman un paquete limpio de dos miembros llamado dobles. La teoría de la cuerda maneja muy bien a estas modestas familias de partículas sin ningún problema.

Sin embargo, Hackman y Hooks identificaron una familia que está claramente ausente en cualquier cable bien conocido: un paquete de partículas de cinco miembros o una placa 5. Hackman lo describe como tratando de pedir una comida de McDonald’s, “Aunque encuentres el menú, este nunca es un asunto”.

“Hacemos de hacer todas las casillas de herramientas que tenemos, y este paquete de cinco miembros nunca aparece”, dice Hackman. Pero, ¿cuál es la mayor cantidad de 5 placas?

Hooks lo explicó como una versión doble expandida, “5 Plate es su primo superestrella, que ha empacado cinco partículas relevantes simultáneamente”. Los médicos rodean a esta familia de partículas en una fórmula matemática integral conocida como Lagarjin, principalmente el libro de la física de partículas. La partícula en sí se llama marco triste, lo que significa que actúa como su anti -partícula, equivalente a una moneda que tiene la cabeza en ambos lados. Identificar tales partículas directamente contradecirá lo que es posible el modelo de teoría de cuerdas actual, que es una prueba de alto bistec para detectar esta familia de partículas particular en el LHC, que potencialmente puede romper la teoría de las cuerdas.

Por qué no se ve 5 placa y por qué la pista de vencimiento indica

Hooks citó dos obstáculos principales para encontrar la estructura de estas 5 placas: “Producción y pequeñez”. En un coleccionista, la energía puede cambiar literalmente ampliamente. Einstein’s E = MC mañana dice que mucha OMPH dinámica (E) se puede convertir en una nueva partícula Heif (M), por lo que es mucho más pesado que la creación.

“El LHC tiene que golpear estas partículas pesadas desde la energía pura hasta la suficiente estrictamente”, Cited Hooks citó el E = MCA de Einstein, que conecta directamente la energía (E) con la masa (M). “A medida que la gente de estas partículas sube un billón de voltios electrónicos, la posibilidad de hacerlas cae dramáticamente dramáticamente”.

Incluso si se prepara, es difícil averiguarlo. Las partículas cargadas en 5 placas son productos ocultos muy rápidamente. “Los estados pesados ​​caen en un poon suave y una partícula neutra oculta, cero (x0)”, dice Hooks. “Pune es tan baja energía que está oculta principalmente, y el X0 pasa recto. El resultado es una pista que elimina el detector medio, ya que las huellas de la nieve se detienen repentinamente”.

Estas pistas exclusivas están envueltas alrededor del centro de la colisión por el Atlas de LHC (abreviatura de aparato Touridal LHC) y CMS (Solinide de Mowon Compact), “cámara digital” de tamaño domiciliario. Se sientan en la colisión opuesta y trabajan libremente, lo que le da a la comunidad de física dos conjuntos de ojos en cada descubrimiento importante. Los pásicos, como los ganchos, son parte del soporte de Atlas, lo que ayuda a realizar una búsqueda que busca pistas faltantes como gestos extraordinarios.

¿Por qué es la importancia de 5 placas para la materia oscura?

Hooks dice que buscar en la teoría de cuerdas no es importante, señalando solo otra posibilidad interesante: “El miembro neutral de la placa 5 puede explicar la materia oscura, que crea la mayor parte del caso de nuestro universo”.

En el universo, casi el 85 % de todo se forma en la materia oscura, pero los científicos aún no saben qué es. “Si la paleta 5 pesa alrededor de 10 TEV, alrededor de 10,000 10,000 protones, se ajusta a una vista limpia de la formación de una materia oscura después de una gran explosión”, dice Hooks. “Incluso 5 jugadores pueden desempeñar su papel como parte de un escenario de materia ampliamente oscura”.

“Si encontramos una placa de 5, esta es una doble victoria”, dice Hooks. “Probamos las predicciones clave de la teoría de cuerdas, así como exponemos nuevos indicadores sobre la materia oscura”.

LHC ya ha sido descartado

Utilizando las estadísticas ATLAS actuales de la codeza de codegación, el equipo buscó especialmente las señales de 5 placas. “En realidad reinterpretamos las búsquedas de ‘Chardinos'”. Todavía no hemos encontrado ninguna evidencia, lo que significa que la partícula de 5 placas debe ser al menos 650-700 GV, que es cinco veces más pesada que Hughes Bosan. “

Para el contexto, Hackman dice: “Este resultado preliminar ya es una declaración fuerte. Significa que no hay 5 jugadores suaves. Pero todavía hay muchos en la mesa pesada”.

Las búsquedas futuras también prometen pruebas rápidas con experiencias de LHC mejoradas. “No estamos enjuagando la teoría de la cadena para fallar”, dice Hooks. “Estamos presionando, aplicando más presión para ver si está intacta o no”.

“Si la teoría de la cuerda sobrevive, maravillosa”, dice Hackman. “Si se rompe, aprenderemos algo profundo sobre la naturaleza”.

Jonathan es profesor de física y astronomía en la Hackman School of Arts and Sciences, con una cita secundaria en el departamento de matemáticas.

Rebecca Hooks es PhD. Departamento de Física y Astronomía en Pan Arts and Sciences.

Otros autores incluyen Matthew Bomgartes y Panotetes Cristas de la Universidad Estatal de Arizona.

Este trabajo fue apoyado por el Departamento de Energía (Premios DC 0019470 y DC 0013528), la Fundación de Ciencias Bennyal US-Israelí (Grant No. 2022100) y la National Science Foundation.

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