Evidencias contra la supersimetría [cerrado]

Recientemente, algunos experimentos muestran que la naturaleza no realiza la supersimetría de acuerdo con los modelos simples que tenemos actualmente. Sin embargo, está lejos de decir que el "juego ha terminado", ya que SUSY podría realizarse con una energía desconocida. Me gustaría preguntar cuáles son los experimentos que podrían darnos una pista sobre si la suposición SUSY es incorrecta. ¿El LHC/VLHC podrá descartarlo en el futuro?

Ver este artículo de Matt Strassler
Tiene la idea errónea de que los "modelos simples que tenemos" predicen cualquier cosa a energías definidas, al nivel que tiene ahora el experimento del LHC. Hubiera sido una ventaja si se hubieran encontrado algunas resonancias nuevas que pudieran atribuirse a la supersimetría, eso es todo.
Creo que esto cae en la categoría de discusión, y debería cerrarse como tal. Es difícil ver qué respuestas aquí podrían agregar a la gran cantidad de discusión sobre este tema que flota en los muchos blogs en Googlespace.
@annav Tienes razón. Sin embargo, creo que también es correcto decir que SUSY no puede ser empujado a una energía alta arbitraria por lo que se rompe espontáneamente. Después de esta cierta escala de energía (que depende del modelo, pero nunca es tan grande como 100   T mi V ) ya no resolvería el problema de naturalidad del SM, que fue una de las principales razones por las que se inventó SUSY. Mi opinión es que si nunca se encuentran supercompañeros por debajo de la escala de energía para la cual SUSY es útil para resolver el problema de la naturalidad, entonces SUSY debe asumirse como incorrecta.
@FedericoCarta Bueno, el tiempo dirá, pero aún no llegamos a esas energías. Por otro lado, susy viene naturalmente con las teorías de cuerdas, y un modelo de teoría de cuerdas sería un buen candidato para una teoría o todo, por lo que podría ser que los problemas de naturalidad se acomoden de una manera diferente y aún tengan la simetría de la supersimetría y mucho. resonancias En cualquier caso, si no se encuentran resonancias a medida que crecen las energías, será necesario repensar todo el programa.
Me gustaría dar un ejemplo de inesperado del descubrimiento de la teoría. En la década de 1960, la expectativa era que cuanto mayor fuera la masa de la resonancia, mayor sería el ancho. Y luego se midió el J/Psi con un ancho muy pequeño en.wikipedia.org/wiki/J_particle . La naturaleza aún puede tener sorpresas para nosotros, provenientes de una variante de la plétora de modelos que flotan alrededor.

Respuestas (1)

Un resultado reciente que proporcionó ciertas restricciones definidas no provino de la física de partículas sino de la física molecular. Usando moléculas frías, es posible lograr mediciones de muy alta precisión en propiedades como el momento dipolar eléctrico del electrón , que están a la par o mejor que las restricciones proporcionadas por los experimentos de física de partículas, y comienzan a morder el territorio de ciertos supersimétricos. teorías

Esto se explica muy bien en este artículo de Physics World sobre el último resultado, un experimento con moléculas de monóxido de torio realizado por la colaboración ACME y reportado en

Orden de magnitud Límite menor del momento dipolar eléctrico del electrón. La colaboración ACME. Ciencia 1248213, 2013-12-19 . arXiv:1310.7534 .

Para tomar prestada una imagen de Physics World, diferentes teorías supersimétricas predicen diferentes rangos de valores para d mi :

ingrese la descripción de la imagen aquí

El resultado ACME lo limita a | d mi | < 8.7 × 10 29   mi   cm . Por lo tanto, tengo la impresión de que descarta, o restringe en gran medida, varios candidatos SUSY.