Física de Altas Energías
Teoría Cuántica de Campos y Holografía
Imagina considerar la Física de partículas elementales como la conoces y maquillarla para que resulte más simétrica y matemáticamente entretenida.
En esta línea de investigación estudiamos modelos de Teoría Cuántica de Campos con simetría superconforme y relevantes en el contexto de la correspondencia AdS/CFT.
Sus observables se pueden calcular en distintos regímenes a través de técnicas innovadoras y constituyen un “laboratorio” ideal en donde descubrir nuevas y sorprendentes propiedades.
No se entendió nada?
O si eres experto y sabes de que se trata,
Teoría Cuántica de Campos y Modelo Estándar.
Algo de contexto. A escalas de energía muy elevadas, como las que se alcanzan en colisionadores, la Física se comporta de forma cuántica y relativista al mismo tiempo.
El Modelo Estándar de partículas que describe dichos fenómenos descansa sobre una formulación matemática que se llama Teoría Cuántica de Campos. En este marco teórico se pueden describir tres de las interacciones fundamentales observadas en la naturaleza: el electromagnetismo y las fuerzas nucleares debiles y fuertes.
Del electromagnetismo tenemos experiencia diaria, aunque su
Las interacciones nucleares fuertes son las responsables de mantener atados los componentes básicos de la matería para formar protones y neutrones y finalmente los núcleos atómicos. La interacciones nucleares débiles se manifiestan con el decaimiento radioactivo de ciertos núcleos y si han escuhado hablar de neutrinos, pues es a través de esta fuerza que interactuan con otras partículas fundamentales.
Si bien muy exitoso, el Modelo Estándar sufre de algunas limitaciones teóricas y prácticas, notablemente incluir la gravitación y obtener predicciones fuera del marco de la teoría de perturbaciones.