如何自然地实现电弱对称性破缺是当今粒子物理学的一个深刻而艰巨的问题。希格斯粒子的发现表明电弱对称性是通过希格斯标量场的非零真空期望值来破缺的,是理解电弱对称性的一个里程碑。然而,基本希格斯粒子对紫外能标(普朗克能标)非常敏感,导致电弱破缺能标不能自然稳定在246 GeV。为了屏蔽希格斯粒子对紫外能标的敏感性,需要引入新物理和新的对称性。在这些新物理模型中,用于消除标准模型粒子(规范玻色子以及顶夸克)对希格斯场的圈图修正的紫外发散项的这些新物理伴子都参与标准模型的相互作用,尤其是顶夸克的伴子参与色动力学相互作用,这使得大型强子对撞机的直接探测对这些伴子的质量给出很高的下限。由于希格斯的质量对顶夸克伴子的质量非常敏感,125 GeV的希格斯要求顶夸克的伴子必须很轻,这使得模型在符合实验限制下很难获得很轻的希格斯粒子,导致模型需要很大的精细调节。

中性自然性机制是解决以上问题的一个很有前景的方案。在这个机制中,希格斯场的二次发散被不参与标准模型相互作用的中性伴子的圈图修正消除,使得希格斯粒子的质量只对这些中性伴子的质量敏感。而实验对这些中性伴子的质量的限制非常弱,这使得中性自然性模型可以非常容易产生很轻的希格斯粒子以及很重的带色的顶夸克伴子,并且精细调节非常小。
然而,目前并没有普适的原理和对称性来实现中性自然性机制,并且中性自然性模型并没有一个真正意义上的紫外完备理论。为了解决这些问题,中国科学院理论物理研究所研究员舒菁及其合作者发现了一种非常普适的理论来实现这种机制。该研究成果已发表于《物理评论快报》(Phys.Rev.Lett. 121 (2018) no.23, 231801)。该工作表明在赝的Nambu-Goldstone希格斯模型中,三角宇称是实现中性自然性的关键,并且这个宇称是任何对称的陪集空间的内禀宇称。他们进一步发现,如果这些粒子和希格斯粒子的相互作用具有这个宇称对称性,那么中性自然性就可以自动实现。
在这个原理下,此工作的研究者进一步构建出最小中性自然性模型并且首次构建出了中性自然性模型的紫外完备理论。在这个紫外完备模型中,希格斯场的势能的紫外发散可以自动消除而不需要引入其他机制;并且在符合实验观测的条件下,这种模型需要最小的精细调节就可以产生很轻的希格斯。
该工作普适揭示了中性自然性的实现原理,对于解决希格斯粒子的自然性问题以及理解电弱对称性破缺具有非常重要的意义。
论文合作者包括理论物理所博士后马腾以及美国康奈尔大学教授Csaba Csaki。该研究得到中科院战略优先研究计划以及2016国家博新计划资助。
当气温降低到零度附近,水会结成冰。理论物理学家都说这很容易理解:水的结冰是一种自发对称性破缺现象,虽然水分子间的相互作用力的本质在结冰前后并没有丝毫改变,但水分子却突然不可连续移动了,平移连续对称性破......
如何自然地实现电弱对称性破缺是当今粒子物理学的一个深刻而艰巨的问题。希格斯粒子的发现表明电弱对称性是通过希格斯标量场的非零真空期望值来破缺的,是理解电弱对称性的一个里程碑。然而,基本希格斯粒子对紫外能......
如何自然地实现电弱对称性破缺是当今粒子物理学的一个深刻而艰巨的问题。希格斯粒子的发现表明电弱对称性是通过希格斯标量场的非零真空期望值来破缺的,是理解电弱对称性的一个里程碑。然而,基本希格斯粒子对紫外能......
如何自然地实现电弱对称性破缺是当今粒子物理学的一个深刻而艰巨的问题。希格斯粒子的发现表明电弱对称性是通过希格斯标量场的非零真空期望值来破缺的,是理解电弱对称性的一个里程碑。然而,基本希格斯粒子对紫外能......
对称的纳米金星化学家用20倍同样比例的技巧建立了纳米金星。这些扫描电子显微照片(底部)从三个不同角度展示了纳米星。刻度标尺是50nm。化学家现在可以做出对称和一致形状的纳米金星。无论对称与否,具有突出......
红外识谱图看似复杂,其实也有规律可循,试试这个口诀,说不定也是一种方法。红外可分远中近,中红特征指纹区,1300来分界,注意横轴划分异。看图要知红外仪,弄清物态液固气。样品来源制样法,物化性能多联系。......
手性的顺式氢化苯并呋喃骨架广泛存在于天然产物中,对环己二烯酮催化的不对称去对称化反应是构建这个骨架最直接和高效的方法之一。目前主要通过有机催化的分子内的Stetter反应和分子内的Rauhut-Cur......
复旦大学物理系吴施伟、刘韡韬课题组与龚新高的计算组合作,通过“折纸”方式,研究与天然结构截然不同的二硫化钼双层材料,实现了对二硫化钼能带结构、能谷、自旋电子态等物理特性的操控。相关研究成果8月31日在......
氧芳基化片段广泛存在于具有重要生物活性的芳基醚、氧杂芳环等天然产物或小分子药物结构中。通过过渡金属如Pd、Cu等催化的芳基C-O偶联反应是构建O-芳基化产物的重要方法。但由于芳基C-O偶联反应在SP2......
夫妻相思宋·李禺 &n......