Was führte zur Aufspaltung der elektroschwachen und starken Kräfte?

Wird angenommen, dass der Grund für die Spaltung ein spontaner Symmetriebruch ist? Wenn ja, trat SSB auf, weil das Universum von extrem hohen Temperaturen schnell abkühlte?

Was lässt Sie glauben, dass sie überhaupt "zusammen" waren?
@timtam: Entschuldigung, ich weiß, es ist eine Theorie und wurde nicht bewiesen
Wie sonst würde eine spontane Symmetriebrechung stattfinden, außer durch Abkühlung von hohen Temperaturen?
@BebopButUnsteady: Danke, ich freue mich über deinen Kommentar! Das ist hilfreich, da ich kein Physiker bin
@Timtam schon einmal von GUT-Modellen gehört, die im frühen Universum relevant gewesen sein könnten oder die bei ausreichend hohen Energien immer noch relevant sein könnten?

Antworten (1)

Es gibt keine vollständig ausgearbeitete Theorie darüber, wie sich die starken und elektroschwachen Kräfte aufteilen, weil es keine vollständig ausgearbeitete einheitliche Theorie gibt, um sie zu beschreiben. Es wurden verschiedene Versuche unternommen, zB die SU(5)-Theorie von Georgi und Glashow und die SO(10)-Theorie von Georgi (und anderen? ), jedoch hat sich keiner als vollständig zufriedenstellend erwiesen.

Die Idee, dass sich die elektroschwachen und starken Kräfte vereinen, ist attraktiv und wird durch die Konvergenz der Kopplungskonstanten unterstützt, wenn (und nur wenn) die Supersymmetrie in der richtigen Weise eingreift. Die große Vereinigung bleibt jedoch unbewiesen.

Wenn sich die elektroschwachen und starken Kräfte vereinigen, dann scheint es wahrscheinlich, dass sie durch spontane Symmetriebrechung gebrochen würden, genau wie beim elektroschwachen Übergang. Dies würde passieren, wenn die durchschnittlichen Teilchenenergien etwa unterschritten werden 10 16 GeV.

Vielen Dank für diese Informationen, John Rennie! Bedeutet dies, dass SSB der Grund für die Aufspaltung von elektromagnetischer und schwacher Kraft ist, aber nicht der Grund für die Aufspaltung von elektroschwacher und starker Kraft?
SSB ist definitiv der Grund für die elektroschwache Symmetriebrechung und ein wahrscheinlicher Mechanismus für die elektroschwache Symmetriebrechung. Die Details des Bruchmechanismus sind in den beiden Fällen unterschiedlich, aber die Idee ist im Großen und Ganzen dieselbe. Nehmen Sie dies jedoch mit einer großen Prise Salz, da weder SU(5) noch SO(10) eine angemessene Beschreibung der realen Welt liefern.
Sie sollten auch erwähnen, dass das Brechen der GUT-Symmetrie speziell neue Higgs-Felder erfordert, um das SSB zu erzeugen. Das Higgs, das wir kennen, bricht die elektroschwache Symmetrie, um weitere Symmetrien zu brechen, sind weitere Higgs erforderlich, von denen wir nichts wissen. (Oder es erfordert etwas , z. B. ein Kondensat neuer Fermionen, um der Verursacher zu sein, der Punkt ist, dass SSB nicht einfach von selbst auftritt.)
@MitchellPorter: Vielen Dank für den Kommentar, das habe ich nicht gelesen!!