Higgsin fysiikkaa. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Samankaltaiset tiedostot
Hiukkasfysiikka. Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Arttu Haapiainen ja Timo Kamppinen. Standardimalli & Supersymmetria

SUPER- SYMMETRIA. Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa

Hiukkasfysiikan uudet teoriat. Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Fysiikkaa runoilijoille Osa 7: kohti kaiken teoriaa

Robert Brout. Higgsin bosoni. S. Lehti Fysiikan tutkimuslaitos Helsinki. Francois Englert. Peter Higgs

Havainto uudesta 125 GeV painavasta hiukkasesta

Hiukkasfysiikkaa teoreetikon näkökulmasta

Hiukkasfysiikan luento Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Higgsin bosonin etsintä CMS-kokeessa LHC:n vuosien 2010 ja 2011 datasta CERN, 13 joulukuuta 2011

Suomalainen tutkimus LHC:llä. Paula Eerola Fysiikan laitos ja Fysiikan tutkimuslaitos

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

Mahtuuko kaikkeus liitutaululle?

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

Uusimmat tulokset ATLAS-kokeen Higgs hiukkasen etsinnästä

Teoreettinen hiukkasfysiikka ja kosmologia Oulun yliopistossa. Kari Rummukainen

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Vuorovaikutuksien mittamallit

CERN ja Hiukkasfysiikan kokeet Mikä se on? Mitä siellä tehdään? Miksi? Mitä siellä vielä aiotaan tehdä, ja miten? Tapio Lampén

Fysiikkaa runoilijoille Osa 5: kvanttikenttäteoria

Tampere Higgsin bosoni. Hiukkasen kiinnostavaa? Kimmo Tuominen! Helsingin Yliopisto

(Hiukkas)fysiikan standardimalli

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

FYSH300 Hiukkasfysiikka valikoe, 4 tehtavaa, 3h. Palauta kysymyspaperit ja taulukot vastauspaperisi mukana!

Harvinainen standardimallin ennustama B- mesonin hajoaminen havaittu CMS- kokeessa

Higgsin hiukkasta tutkimassa LHC:llä

Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa. Tapio Hansson

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

Paula Eerola

Kvarkeista kvanttipainovoimaan ja takaisin

Neutriinokuljetus koherentissa kvasihiukkasapproksimaatiossa

Neutriino-oskillaatiot

Korrelaatiofunktio ja pionin hajoamisen kinematiikkaa

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

Kvan%fysiikan historiaa

Hiukkasten lumo: uuden fysiikan alku. Oili Kemppainen

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

LHC kokeet v J.Tuominiemi /

STANDARDIMALLI. Perus- Sähkö- Elektronin Myonin Taun hiukka- varaus perhe perhe perhe set

Fysiikan Nobel 2008: Uusia tosiasioita aineen perimmäisistä rakenneosasista

Kesätöihin CERNiin? Santeri Laurila & Laura Martikainen Fysiikan tutkimuslaitos (HIP) Santeri Laurila & Laura Martikainen / HIP

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Flrysikko Higgs iuhli. löytymistä 4. z.totz

Fysiikan nykytila ja saavutukset

Theory Finnish (Finland) Suuri hadronitörmäytin (Large Hadron Collider, LHC) (10 pistettä)

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

Voima ja potentiaalienergia II Energian kvantittuminen

QCD vahvojen vuorovaikutusten monimutkainen teoria

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Fysiikan maailmankuva 2015

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Alkeishiukkaset. perushiukkaset. hadronit eli kvarkeista muodostuneet sidotut tilat

PHYS-C0220 TERMODYNAMIIKKA JA STATISTINEN FYSIIKKA

Triggeri. Tuula Mäki

Hiukkasfysiikka, kosmologia, ja kaikki se?

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Hyvä käyttäjä! Ystävällisin terveisin. Toimitus

KVANTTIKOSMOLOGIAA VIRKAANASTUJAISESITELMÄ, PROFESSORI KIMMO KAINULAINEN. Arvoisa Dekaani, hyvä yleisö,

Hiukkaskiihdyttimet. Tapio Hansson

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

Kuva 2. LHC-dipolimagneetin poikkileikkaus, jossa näkyy suprajohtavan magneettikelan paikka suihkuputkien ympärillä.

Mikä on CERN? Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

Fysiikka 8. Aine ja säteily

8. Hiukkasfysiikka ja kosmologia

Hiukkasfysiikkaa ja kosmologiaa teoreetikon näkökulmasta

Perusvuorovaikutukset

Jatkuvat satunnaismuuttujat

Maailmankaikkeuden synty ja aineen perusrakenne

Hiukkasfysiikan kokeet

Fysiikka 7. Sähkömagnetismi

Hiukkasfysiikan kokeet

Luku 27. Tavoiteet Määrittää magneettikentän aiheuttama voima o varattuun hiukkaseen o virtajohtimeen o virtasilmukkaan

Lataa Maailmanlopun hiukkanen - Sean Carroll. Lataa

CP-rikkovan Diracin yhtälön eksakti ratkaisu ja koherentti kvasihiukkasapproksimaatio

Jukka Tulkki 8. Laskuharjoitus (ratkaisut) Palautus torstaihin 3.4 klo 12:00 mennessä. x 2

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Aineen olemuksesta. Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto

FYSA242 Statistinen fysiikka, Harjoitustentti

Laboratoriot ja kokeet

Pimeän n aineen hiukkasen kokeellinen havaitseminen Jan Welti Jan Welti 1

Pintaraapaisu säieteoriaan - Alkeishiukkaset säikeiden värähtelytiloina ja kompaktien ulottuvuuksien olemassaolo

MasterClass 14. Hiukkasfysiikan kokeet

Sisältö. Artikkelit. Viitteet. Artikkelilisenssit

Monissa fysiikan probleemissa vaikuttavien voimien yksityiskohtia ei tunneta

g-kentät ja voimat Haarto & Karhunen

Tehtävän eri osat arvostellaan 1/3 pisteen tarkkuudella, ja loppusumma pyöristetään kokonaisiksi

Fysiikan perusteet. Voimat ja kiihtyvyys. Antti Haarto

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Stanislav Rusak CASIMIRIN ILMIÖ

PHYS-C0240 Materiaalifysiikka (5op), kevät 2016

KVANTTITELEPORTAATIO. Janne Tapiovaara. Rauman Lyseon lukio

Syventävien opintojen seminaari

kertausta Boltzmannin jakauma infoa Ideaalikaasu kertausta Maxwellin ja Boltzmannin vauhtijakauma

Pimeän energian metsästys satelliittihavainnoin

Luento 13: Periodinen liike. Johdanto Harmoninen värähtely Esimerkkejä F t F r

infoa Viikon aiheet Potenssisarja a n = c n (x x 0 ) n < 1

Transkriptio:

Higgsin fysiikkaa Katri Huitu Fysiikan laitos, AFO Fysiikan tutkimuslaitos

Sisällys: Higgsin teoriaa Tarkkuusmittauksia Standardimallin Higgs Supersymmetriset Higgsit Vahvasti vuorovaikuttava Higgsin sektori 2

3

Ongelma: Mittasymmetria kieltää mittavuorovaikutusta välittävän hiukkasen massatermin. Standardimallin symmetria (mittasymmetria SU(3) x SU(2) x U(1)) kieltää vuorovaikutuksen välittäjähiukkasilta massatermin Lagrangen tiheydessä. W +, W -, Z painavia, joten symmetrian täytyy olla rikkoutunut (osin, sillä fotonit ja gluonit ovat massattomia). Huom: massattomalla fotonilla on kaksi mahdollista polarisaatiota (kohtisuoraan kulkusuuntaa vastaan); massallisella välittäjähiukkasilla polarisaatioita on kolme (myös pitkittäinen)! 4

Ratkaisu: teoria on symmetrinen kentän nollakohdassa, mutta potentiaalienergian minimi ei ole Higgsin hiukkasta vastaavan kentän nollakohdassa. Higgsin kentän odotusarvo tyhjiössä ei ole nolla! Hiukkasten vuorovaikutusta Higgsin kentän kanssa kutsutaan massaksi. Higgsin itseisvuorovaikutuksen kautta myös Higgsin bosoni saa massan. 5

Standardimallin Higgsin bosoni Symmetrian rikkoutumiseen tarvitaan dupletti: 2 vapausastetta 2 vapausastetta 0 W +/-, Z massallisia (kaikilla kolmella pitkittäinen polarisaatio) jää yksi fysikaalinen Higgsin bosoni Potentiaali: V() = 2 2 + 4, jossa 2 <0, >0 Higgsin massa: M H2 = 2 v 2, v=246 GeV Parametrit ja ovat vapaita standardimallissa Higgsin massa on tuntematon 6

Häiriöteorian yläraja stabiili epästabiili Oletetaan, että SM voimassa energiaan saakka, Punainen: yläpuolella häiriöteoria ei ole voimassa, Vihreä: alapuolella potentiaali tippuu hallitsemattomasti 7

Vuorovaikutusten välittäjähiukkasten sironta WWWW W + W + W + W + W+, Z W +, Z s W - W - W- W- W - W - s 2 kumoavat s 2 kumoavat W + W + W + W h + h s W - W- W - W - Lasku teoreettisesti toimiva, jos m Higgs 870 GeV 8

Time: Higgs boson: A ghost in the machine New Scientist: Higgs seen at the LHC 9

Mitä tarvitaan Higgsin tunnistamiseksi? Löytää Higgsin bosoni (LHC, Tevatron?) Varmistaa, että massa sopiva (LHC, Tevatron?) Mitata kytkennät fermioneihin (LHC) Mitata kytkennät mittabosoneihin (LHC) Mitata itseisvuorovaikutukset (LC) Mitata spin ja muut ominaisuudet (LC) 10

LEPEWWG +35 Suosituin arvo 87-26 GeV m H < 186 GeV kun 95% CL 2010: Tevatron pienentää massarajaa ~145 GeV:iin. Kevyt Higgs vaikuttaa sopivimmalta! 11

12

LEPEWWG Tarkkuusmittausten säteilykorjaukset riippuvat logaritmisesti Higgsin ja W:n massoista: 13

Standardimallin Higgsin bosonin vuorovaikutus muiden hiukkasten kanssa Vuorovaikuttaa vahvimmin painavimpien hiukkasten kanssa! hajoaa mahdollisimman painaviin hiukkasiin f f h i m f v W + W - h igmw g Z Z h ig 1 cos W mg Z 14

Higgsin hajoamissuhteet 15

Hiukkasen leveys kertoo, kuinka tarkasti massa pystytään paikallistamaan. Hiukkasen elinaika: 16

17

Higgsin etsintä: gg h pp hw; h bb kun massa m h < 130 GeV, H gg hww l l kun massa m h > 160 GeV hzz ll ll kultainen moodi + - p Z p Z + - 18

Vektoribosonien fuusio (VBF) Rapiditeettijakauma jeteille tt ja Higgsin sisältävissä tapauksissa. Higgs tt H H WW leptonit 19

20

Kytkentöjen mittaustarkkuus: 21

Higgsin massan mittaus LHC:llä ja lineaarikiihdyttimellä 22

tth, HWW 23

Ongelmia standardimallin Higgsin sektorilla: Hierarkiaongelma: miksi m W ja M Planck niin erilaisia? Higgsin luonnollinen massa olisi teorian suurin skaala Negatiivinen massaparametri annetaan Higgsille käsin Supersymmetria, Ylimääräiset ulottuvuudet, Vahvasti vuorovaikuttavat teoriat, 24

Heinemeyer, Hollik, Stöckinger, Weber, Weiglein, 2007 25

Minimaalisessa supersymmetrisessä mallissa: Kaksi Higgsin duplettia 8 vapausastetta H d H 0 d H d H u H H Kolme vapausastetta tarvitaan, jotta W ± ja Z 0 saavat pitkittäisen polarisaatiovapausasteen. MSSM:ssä viisi fysikaalista Higgsin bosonia Neutraalit Higgsin bosonit h, H, A ja Goldstone G: 0 d 0 u 1 2 u 0 u tan H v H cos h sin iasin ig cos 2, H v H sin hcos iacos ig sin 2 Varatut Higgsin bosonit H +, H - : H H sin G cos, d H H cos G 0 u sin 26 H H 0 u 0 d

Massat voidaan lausua W, Z ja A-Higgsin massojen avulla (+ tan parametri) : m m 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ) ( ) 4 cos 2 H, h A M Z ma M Z mam Z 2 H ( m 2 M 2 W m 2 A 1 2 2 Massojen suhteet: 0 m h M Z cos2 ; m h m A m H; m H M Z; m H± M W h 0 kevyt ( 4 kytkentä susyssa mittakytkentä), mutta säteilykorjaukset ovat suuria, erityisesti m h korjaukset. 27

Higgsin kytkennät verrattuna standardimallin kytkentöihin: Fermionit: MSSM: mb cos sin LYukawa bvh h i5 Atan b v cos cos mt sin cos t v H h i 5 A cot t v sin sin SM: L Yukawa m v f h f f W, Z, MSSM versus SM: hvv sin HVV cos 28

tt bb VV h cos sin sin cos sin H sin sin cos cos cos A cot tan 29

30

Kevyimmän Higgsin massa MSSMssä: 31

Kokeelliset rajat: 32

Varattu Higgs: Huom! Varattu Higgsin bosoni (toisin kuin neutraali) on aina merkki jostain standardimallin ulkopuolisesta fysiikasta! 33

MSSM Higgsien hajoamiset: 34

35

36

Leveys: 37

38

MSSM charged Higgs limits at Tevatron I 39

MSSM Higgsien tuotto LHC:llä 40

41

42

43

Suuret ylimääräiset ulottuvuudet ja Higgs Higgs sekoittuu ylimääräisistä ulottuvuuksista johtuvien gravitonin sukulaisten kanssa. Näiden sukulaisten, graviskalaarien, muodostama KK-torni on hyvin tiheä. Näyttää siltä kuin Higgs hajoaisi tähän torniin: Higgsin todennäköisyys oskilloida näihin ilmaisimessa näkymättömiin tiloihin on nollasta poikkeava (mutta pieni, koska se on kääntäen verrannollinen Planckin massaan). Tiloja on kuitenkin hyvin paljon, joten kaiken kaikkiaan todennäköisyys voi olla merkittävä. Kun Higgs on oskilloinut graviskalaariksi, on erittäin epätodennäköistä, että se oskilloisi takaisin Higgsiksi (koska todennäköisyys on jälleen kääntäen verrannollinen Planckin massaan). Jos Higgs on oskilloinut graviskalaariksi, siitä on tullut näkymätön (ikään kuin se olisi hajonnut näkymättämäksi tilaksi). Huom. Vastaava on 0 0 mahdollista esim supersymmetriassa: jos neutraliinot ovat kevyitä H 44 1 1

Näkymätön hajoamissuhde: 45

Warpattujen ylimääräisten ulottuvuuksien radion Radionin ja Higgsin bosonin kytkennät SM hiukkasiin molemmat verrannollisia hiukkasen massaan. Radionin kytkennät suppressoituja ylimääräisten ulottuvuuksien skaalalla. Kytkentä gluoneihin on poikkeus: se on suuri radionilla. =1 TeV radion 46

Higgsin ja radionin tunnistamiseksi täytyy tutkia hajoamissuhteita, eli kytkennät pitäisi pystyä mittamaan hyvin. 47

Hajoamissuhteet gluoneihin Hajoamista gluoneihin on mahdollista tutkia lineaarikiihdyttimellä. LHC:llä tausta on liian suuri. 48

Vahvasti vuorovaikuttava Higgsin sektori Voi olla, että ei löydy kevyttä Higgsiä WW-sironnassa vaikutusala kasvaa rajatta ja unitaarisuus rikkoutuu noin 1 TeV:n energiaskaalassa. SM ilman Higgsin bosonia ei ole koko teoria, vaan jotain uutta dynamiikkaa täytyy tulla mukaan. Tällöin pitäisi näkyä energian mukana lisääntyvät lopputilat W, Z, Z ja jotain uutta noin 1 TeV:ssä. LWL LZL LWL 49

Esimerkiksi, jos Higgs on painava (noin 1 TeV), teoria on vahvasti vuorovaikuttava: m 2 v, on neljän Higgsin kytkentävoimakkuus 2 2 H Myös tekniväriteoriat ovat vahvasti vuorovaikuttavia teorioita (teknifermionit tulevat 1 TeV-skaalassa vahvasti vuorovaikuttaviksi, kondensoituvat ja antavat W, Z bosonien pitkittäiset vapausasteet Higgsin mekanismin avulla). Vahvasti vuorovaikuttavan mallin täytyy rikkoa standardimallin symmetria samoin kuin standardimallin kevyt Higgs. Näiden mallien tutkimiseksi usein integroidaan painavat vapausasteet pois ja tutkitaan jäljelle jäävää efektiivistä teoriaa. Jos kevyt Higgs löytyy, täytyy pystyä mittaamaan sen ominaisuudet, jotta voidaan varmistaa sen vastaavan koko sähköheikon symmetrian rikosta! 50