Standart Model: Revizyonlar arasındaki fark
[kontrol edilmemiş revizyon] | [kontrol edilmemiş revizyon] |
Değişiklik özeti yok |
Değişiklik özeti yok |
||
1. satır: | 1. satır: | ||
{{diğer anlamı|Model}} |
|||
'''Standart Model''', gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan 3 temel [[kuvvet]]i açıklayan kuramdır. '''SM''' olarak kısaltılır. |
'''Standart Model''', gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan 3 temel [[kuvvet]]i açıklayan kuramdır. '''SM''' olarak kısaltılır. |
||
Sayfanın 05.59, 24 Kasım 2007 tarihindeki hâli
Standart Model, gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan 3 temel kuvveti açıklayan kuramdır. SM olarak kısaltılır.
Sözü geçen 3 temel kuvvet: Kütleçekim, Elektro-zayıf Kuvvet ve Güçlü Nükleer Kuvvettir. SM'in en büyük başarısı şimdiye dek bir çok kez sınanmış olmasına rağmen atom altı parçacıkların özellikleri ile aralarındaki etkileşmelerine ait gözlenebilir nicelikleri büyük hassaslıkta tahmin edebilmesidir. Bununla birlikte yapılan daha hassas deneyler ile SM'in öngördüğü değerler arasında farklar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak SM'in temel birçok eksik tarafı vardır.
SM'in içeriği
SM'e göre evren birbirinin kopyası gibi duran 3 tane aile'den oluşmaktadır. Birinci aile etrafımızda gördüğümüz maddeyi oluşturmaktadır. İkinci ve üçüncü aileler birinci aileden daha ağırdırlar. Her ailede 2 kuark (yükleri 2e/3, -1e/3), 2 lepton (yükleri -1e,0e) ve bunlarin anti parçacıkları vardır. Mesela '' parçacıkları 1. aileyi oluşturmaktadırlar. '' parçacıkları 2. aileyi oluşturmaktadırlar ve '' 3. aile olarak sınıflandırılır. 2. aile üyeleri 1. den ve aynı şekilde 3. aile de 2.den daha ağır olmalarıyla beraber, temel özellikleri aynıdır. Bu yüzden SM en basit haliyle bir aile için yazılır ve 3 aileli duruma genişletilir.
Bu sınıflandırmada karşılaşılan bir küçük zorluk, farklı ailelerde aynı yerde olan kuarkların birbirlerine karışmalarıdır. Mesela d, s ve b birbirine karışırlar. Bu karışım matematiksel olarak 3x3 bir üniter matrisle ifade edilir. 2 aileli durum için ilk defa Cabibbo tarafından yazılan bu matris, 3 aileli duruma Kobayashi ve Maskawa tarafından genelleştirdiği için onların isimlerinin baş harfleri ile anılır: CKM matrisi.
Yukarıda bahsi geçen bütün kuarklar ve leptonlar elektromanyetizma ve zayıf nükleer gücün birleşimi olan elektro-zayıf güç ile etkileşirler. Bu kuvveti bozonları taşırlar. İlaveten, kuarkların sadece kendi aralardında etkileşmelerini sağlayan bir kuvvet daha vardır. Buna Güçlü etkileşim denir; taşıyıcıları (gluon) lardır. SM bu iki kuvvetin etkilerini Kendiliğinden Simetri Kırılması (KSK) ile birlikte anlatır.
SM'in Tamamlanması
Higgs bozonu
SM'in varlığını öngörduğu ama henüz keşfedilmemiş bir parçacık olan Higgs bozonu halen yüksek enerjili parçacık çarpışmalarının yapıldığı deneyler ile aranmaktadır. Bunlardan halen çalışmakta olan ikisi Fermi National Lab.'da Tevatron hızlandırıcısındaki CDF ve D0 deneyleridir. Higgs bozonu teorik olarak temel parçacıklar ile kütleli kuvvet taşıyıcılarının kütle kazanması için gerekli bir parçacıktır.
Nötrino kütlesi
SNO ve SuperKamiokande deneyleri daha önce sanılanın aksine, yüksüz leptonların () çokda küçük olmasına rağmen bir kütleye sahip olduklarını keşfettiler. SM'de bu durum öngörülmemiş olsa da, basit bir ekleme ile bu problem çözülebilir.
SM'in Eksikleri
SM'in başarilarin yani sira temel bazi eksiklikleri vardir:
- Higgs kütlesindeki hiyerarşi sorunu.
- Elektrozayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvetleri daha yüksek enerjilerde birleşmemektedirler.
- Fermiyon kütleleri ile bunların birbirleri ile olan karişimlari rastlantisal gibi görünmektedir.
- Evren'de gözlenen madde - karşı madde orantısızlığı.
- SM içinde deneyler ile yerleştirilmiş 20 tane sabit vardır. SM bu sabit katsayıların değerlerini öngörememektedir, SM'in öngörüleri için bazı deneylerin sonuçlarına ihtiyaç vardır.
- Kütleçekim kuvveti için hiçbir şey söylememektedir.
- Nötrinolar çok küçük de olsa bir kütleye sahiplerdir, SM ne bunu açıklayabilmekte nede nötrino osilasyonu hakkında bir şey söylemektedir.
- Kuarklar teoriye dışarıdan ithal edilmişlerdir.
- Gravitasyon kuvveti SM içine hala dahil edilebilmiş değildir.
- vb..
SM ötesi modeller
SM'in bahsi geçen sorunlarını çözmek için yuksek enerjilerde geçerli olacak ve düşük enerji değerlerinde SM'e dönüşen yeni modeller ortaya atılmıştır, Bunlardan birkaçı aşağıdadır.
- Süpersimetri
- BBTler (Büyük birleşim Teorileri)
- Ek boyutlar
- Küçük Higgs Modelleri
- Teknirenk