Wie geht es nach der Entdeckung des Higgs-Bosons weiter? [Duplikat]

Mögliches Duplikat:
Praktischer Gegenstand des Higgs-Mechanismus

Da jeder weiß, dass das Higgs-Boson am 4. Juli 2012 entdeckt wurde, bin ich sehr neugierig darauf.

  1. Was sind die möglichen Ergebnisanwendungen des Higgs-Bosons?
  2. Wie hängt das Higgs-Boson mit der Quantenmechanik zusammen?
  3. Passt das Higgs-Boson in die Allgemeine Relativitätstheorie?
  4. Passt das Higgs-Boson in die Stringtheorie?

Bitte teilen Sie das Wissen. Ich bin sehr neugierig darauf.

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Der Titel ist irreführend, ich dachte, Sie fragen, was als nächstes am LHC erwartet wird oder so.

Antworten (1)

  1. Es gibt keine bekannten und keine denkbaren Anwendungen des Higgs-Bosons, was angesichts der Tatsache, dass seine Lebensdauer eine Zeptosekunde beträgt, nicht verwundert.

  2. Das Higgs-Boson ist ein bestimmter Teilchen-Zustand im Hilbert-Raum – in einer korrekten quantenmechanischen Theorie, die die Natur beschreibt. Ich meine das Standardmodell oder seine Erweiterungen. Jede Diskussion über das Higgs-Boson wäre ohne die Quantenmechanik völlig unmöglich. Alle Eigenschaften des Higgs-Bosons hängen entscheidend von Prinzipien und speziellen Effekten der Quantenmechanik ab.

  3. Das Higgs-Boson ist ein Teilchen, das mit dem Higgs-Feld assoziiert ist. Um die Entstehung von Teilchen aus Feldern zu sehen, muss man die Physik auf der Ebene der Quantenmechanik diskutieren; siehe vorherigen Punkt. Aber auch in der klassischen Physik kann man das Higgs-Feld zur allgemeinen Relativitätstheorie hinzufügen, ähnlich wie die elektromagnetischen Felder. Das Higgs-Feld ist eine Quelle der Schwerkraft und anderer Dinge. Aber es ist nur "ein weiterer hinzugefügter Spieler"; das Hauptfeld in der allgemeinen Relativitätstheorie ist der metrische Tensor, also die Raumzeitgeometrie, nicht das Higgs-Feld.

  4. Alle realistischen Modelle der Stringtheorie, die das Universum um uns herum beschreiben oder zu beschreiben versuchten, enthalten ein Higgs-Feld und ein Higgs-Boson; Die Stringtheorie scheint mit allen Alternativen unvereinbar zu sein. In diesem Sinne ist die Entdeckung des Higgs ein Sieg für die Stringtheorie und eine Bestätigung einer ihrer Vorhersagen (einer relativ unumstrittenen Vorhersage). Skalare Felder – eine breitere Familie von Feldern ähnlich dem Higgs-Feld (Felder ohne Spin) – sind ebenfalls generisch und wichtig in der Stringtheorie, siehe

http://motls.blogspot.cz/2012/06/higgs-boson-scalar-fields-and-victory.html

Ich denke, dass keiner der von Ihnen gestellten Punkte die Frage im Titel "Was kommt als nächstes" beantwortet. Wir wissen nicht, was die nächste Entdeckung sein wird. Physiker ist nicht Stalins Fünfjahresplan. Wenn wir wüssten, was der nächste Durchbruch sein würde, würden wir es heute Abend schon schaffen. Man darf nur diskutieren, welche Ideen die Leute studieren, um den großen Durchbruch zu erzielen. Wenn es um eine möglichst analoge Physik zum Higgs-Boson geht, wäre Supersymmetrie wohl die erste Wahl.