Великое Объединение
Теории Великого объединения, ТВО (англ. Grand Unified Theory, GUT) — в физике элементарных частиц группа теоретических моделей, описывающих единым образом сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия. В них предполагается, что при чрезвычайно высоких энергиях (выше 1014ГэВ) все три взаимодействия объединяются.

Эксперименты подтвердили, что при высокой энергии электромагнитное взаимодействие и слабое взаимодействие объединяются в единое электрослабое взаимодействие. Модели ТВО предсказывают, что при достаточно высоких энергиях, сильные взаимодействия и электрослабые взаимодействия объединяются в одно электроядерное взаимодействие. Это взаимодействие характеризуется одной единой калибровочной симметрией и, следовательно, несколькими носителями силы, но одной унифицированной константой связи.
Из-за отсутствия обнаружения косвенных экспериментальных подтверждений теорий, таких как распад протона и существование магнитных монополей, интерес к ним постепенно пропадает.
История
Исторически первая истинная ТВО, которая была основана на простой группе Ли SU(5), была предложена Говардом Джорджи и Шелдоном Глэшоу в 1974 году. Модели Джорджи-Глэшоу предшествовала полупростая модель алгебры Ли Пати-Салама, предложенная Абдус Саламом и Джогешем Пати, которые были первопроходцами идеи унификации калибровочных взаимодействий.
Аббревиатуру ТВО впервые придумали в 1978 году ученые ЦЕРН Джон Эллис, Анджей Бурас, Мэри К. Гайяр и Димитрий Нанопулос, однако в окончательном варианте их статьи они выбрали меньшее по смыслу (великое объединение масс). Нанопулос позже в том же году был первым в использовании аббревиатуры в газете.
Мотивация
«Предположение» о том, что электрические заряды электронов и протонов как бы уравновешивают друг друга очень важно — именно предельная точность их равенства необходима для существования известного нам макроскопического мира. Однако, столь важное свойство элементарных частиц не объяснено в Стандартной модели физики элементарных частиц. В то время как описания сильных и слабых взаимодействий в рамках Стандартной модели основаны на калибровочных симметриях и управляются простыми группами симметрии SU(3) и SU(2), которые допускают только дискретные заряды, остальная составляющая, слабый гиперзаряд описывается Абелевой симметрией U(1), которая в принципе допускает произвольный заряд источника. Наблюдаемое квантование заряда, а именно постулат о том, что все известные элементарные частицы несут электрические заряды, которые являются точными кратными ⅓ элементарного заряда, привело к идее, что гиперзарядные взаимодействия и, возможно, сильные и слабые взаимодействия могут быть встроены в одно большое унифицированное взаимодействие, описываемое одной, большей простой группой симметрии, содержащей Стандартную модель. Таким образом автоматически объясняется квантованная природа и значения всех зарядов элементарных частиц. Также это приводит к прогнозированию относительных сил фундаментальных взаимодействий, которые мы наблюдаем, в частности слабый угол смешивания. Также большая унификация идеально уменьшает количество независимых входных параметров, но её развитие сдерживается дефицитом экспериментальных данных.
Великое объединение напоминает объединение электрических и магнитных сил путем теории электромагнетизма Максвелла в 19 веке, но её физические следствия и математические структуры качественно отличаются.
Объединение частиц материи

SU(5)

SU(5) является самой простой ТВО. Наименьшая простая группа Ли, содержащая стандартную модель, на которой была основана первая ТВО, это:
.
Такие групповые симметрии позволяют рассматривать несколько известных элементарных частиц как разные состояния единого поля. Однако не очевидно, что самый простой из возможных вариантов расширенной симметрии ТВО должен дать правильный перечень свойств элементарных частиц. Тот факт, что все известные в настоящее время частицы материи идеально вписываются в три копии наименьшего представления группы из SU(5) и сразу же несут правильные наблюдаемые заряды, является одной из первых и наиболее важной причиной, по которым физики-теоретики верят, что ТВО может быть действительно реализована в природе.
Два самых маленьких неприводимых представления SU(5) являются 5 (определяющее представление) и 10. В стандартном представлении 5 содержит зарядовое сопряжение цветного триплета левосторонних d-кварков и изоспинового дублета левосторонних лептонов, в то время как 10 содержит шесть кварковых компонентов типа u-кварков, цветной триплет левосторонних d-кварков, и правосторонний электрон. Эта схема должна быть воспроизведена для каждого из трех известных поколений из материи. Примечательно, что теория не содержит аномалий с этим материальным содержанием.
Гипотетические правосторонние нейтрино являются синглетом SU(5), что означает, что их масса не запрещена никакой симметрией; она не нуждается в спонтанном нарушении симметрии, что объясняет, почему его масса была бы тяжелой (см. механизм качелей).
SU(5) модель ТВО объясняет, почему заряд d-кварка равен 1/3 и предсказывает распад протона и существование магнитного монополя.
SO(10)

Следующей простой группой Ли, содержащей стандартную модель, является:
.
Здесь объединение материи еще более полное, так как неприводимое спинорное представление 16 содержит оба вида 5 и 10 из SU(5) и правостороннее нейтрино, и, таким образом, завершает описание частиц одного поколения расширенной стандартной модели с массивными нейтрино. Это уже самая большая простая группа, при помощи которой удаётся создать единую схему описания материи, включающую только уже известные частицы материи (кроме тех, что принадлежат сектору Хиггса).
Поскольку различные фермионы стандартные модели группируются вместе путем общих представлений, ТВО, в частности, предсказывает соотношения между массами фермионов, например, между электроном и d-кварком, мюоном и s-кварком, и тау-лептоном и b-кварком для SU(5) и SO(10). Некоторые из этих массовых отношений приблизительно выполняются, но большинство не выполняются (см. ).
Бозонная матрица для SO(10) получается путем взятия матрицы 15 × 15 из 10 + 5представления SU(5) и добавления дополнительной строки и столбца для правостороннего нейтрино. Бозоны описываются путем добавления партнера к каждому из 20 заряженных бозонов (2 правосторонних W-бозона, 6 массивных заряженных глюонов и 12 бозонов типа X/Y) и добавления дополнительного тяжелого нейтрального Z-бозона, чтобы получить в общей сложности 5 нейтральных бозонов. В каждой строке и столбце матрицы бозонов будет присутствовать бозон или его новый партнер. Эти пары объединяются, чтобы создать известные 16-мерные спинорные матрицы Дирака SO(10).
E6
В некоторых формах теории струн, включая «E»8 × «E»8гетеротической теории струн, результирующая четырехмерная теория после спонтанной компактификации на шестимерном многообразии Калаби-Яу напоминает ТВО на основе группы E6. Примечательно, что E6 является только исключительно простой группой Ли, для того, чтобы иметь любые комплексные представления, требующиеся для построения теории, содержащей хиральные фермионы (а именно все слабо взаимодействующие фермионы). Следовательно, остальные четыре (G2, F4, , и E8) не могут быть калибровочными группами ТВО.
Расширенные ТВО
Нехиральные расширения Стандартной модели с векторными спектрами расщепленных мультиплетных частиц, которые естественно появляются в высших SU(N) ТВО, значительно видоизменяют физику высоких энергий и приводят к реалистичному (струнного масштаба) великому объединению для обычных трех кварк-лептонных семейств даже без использования суперсимметрии (см. ниже). С другой стороны, благодаря новому отсутствующему механизму VEV, возникающему в суперсимметричной SU(8) ТВО, можно найти одновременное решение задачи калибровочной иерархии (дуплет-триплетное расщепление) и задачи унификации ароматов
ТВО с четырьмя семействами / поколениями, SU(8): предположим, что 4 поколения фермионов вместо 3 составляют всего 64 типов частиц. Их можно поместить в 64 = 8 + 56 представления SU(8). Это можно разделить на SU (5) × SU(3)F × U(1) — это теория SU(5) вместе с некоторыми тяжелыми бозонами, которые действуют на число генерации.
ТВО с четырьмя семействами / поколениями, O(16): Снова предполагая 4 поколения фермионов, частицы 128 и античастицы можно поместить в одно спинорное представление O(16).
Симплектические группы и представления кватернионов
Можно также рассмотреть симплектические калибровочные группы. Например, Sp(8) (который называется Sp(4) в статье симплектическая группа) имеет представление в виде условия 4 × 4 кватернион унитарной матрицы, которая имеет "'16"' мерное вещественное представление и так может рассматриваться в качестве кандидата для калибровочной группы. Sp(8) имеет 32 заряженных бозона и 4 нейтральных бозона. Его подгруппы включают SU(4) так что могут, по крайней мере, содержат глюоны и фотон SU (3) × U (1). Хотя это, вероятно, невозможно сделать в этом представлении, слабые бозоны действуют на хиральные фермионы. Представление кватерниона из фермионов могли бы быть:
Еще одно осложнение с кватернионными представлениями фермионов состоит в том, что существует два типа умножение: левое умножение и правое умножение, которые должны быть приняты во внимание. Оказывается, что включение левых и правых 4 × 4 матриц кватернионов эквивалентно включению одного правого умножения на единичный кватернион, который добавляет дополнительный SU(2) и так далее имеет дополнительный нейтральный бозон и еще два заряженных бозона. Таким образом, группа левшей и правшей 4 × 4 матрицы кватернионов — это Sp(8) × SU (2), которая включает в себя бозоны стандартной модели:
Если является обозначенный кватернионом спинор,
является кватернионом эрмитовой 4 × 4 матрицы, вытекающей из Sp(8) и
это чистый мнимый кватернион (оба из которых являются 4-векторными бозонами), тогда как член взаимодействия является:
Октонионные представления
Поколение из 16 фермионов может быть представлено в виде октониона с каждым элементом октониона, являющимся 8-вектором. Если 3 поколения затем помещаются в эрмитову матрицу 3x3 с определенными добавлениями для диагональных элементов, то эти матрицы образуют исключительную Йорданову алгебру, которая имеет в качестве группы симметрии одну из исключительных групп Ли (F4, E6, E7 или E8) в зависимости от деталей.
Поскольку они являются фермионами, антикоммутаторы Йордановой алгебры становятся коммутаторами. Известно, что E6 имеет подгруппу O(10) и поэтому она достаточно велика, чтобы включать стандартную модель. Калибровочная группа E8, например, будет иметь 8 нейтральных бозонов, 120 заряженных бозонов и 120 заряженные анти-бозонов. Для учета 248 фермионов в наименьшем мультиплете E8, они либо должны были бы включать античастицы (и так уже есть бариогенезис), либо рассматривать новые неоткрытые частицы или рассматривать гравитационно-подобную связь бозонов, воздействующую на направления спина элементарных частиц. Каждый из этих способов объяснения имеет свои теоретические проблемы.
За пределами групп Ли
Были предложены и другие структуры, включая 3-алгебры Ли и супералгебры Ли. Ни то, ни другое не согласуется с теорией Янга-Миллса. В частности, супералгебры Ли будут вводить бозоны с неверной статистикой. Суперсимметрия, однако, согласуется с теорией Янга-Миллса. Например, N=4 теория супертеория Янг-Миллса требует калибровочную группу SU("N").
Объединение сил и роль суперсимметрии
Объединение сил возможно благодаря энергетической масштабной зависимости силы константы взаимодействия в квантовой теории поля, которая называется бегущей константой связи. Это явление позволяет константам связи взаимодействий с сильно отличающимися значениями при обычных энергиях, сойтись к одному значению при много более высоких энергиях.
Вычисления ренормализационной группы трех калибровочных взаимодействий в Стандартной модели показывают, что все три константы взаимодействий встречаются почти в одной и той же точке, если гиперзаряд нормализован так, что он согласуется с группами SU(5) или SO(10) ТВО, именно эти группы ТВО приводят к простому объединению фермионов. Это важный результат, поскольку другие группы Ли приводят к различным нормализациям. Однако, если суперсимметричное расширение минимальной суперсимметричной Стандартной модели используется вместо стандартной модели, совпадение становится гораздо более точным. В этом случае константы связи сильного и электрослабого взаимодействия встречаются при энергии Великого объединения, также известной как шкала ТВО:
.
Обычно считается, что это совпадение вряд ли будет совпадением, и часто бывает так цитируется как один из основных мотивов для дальнейшего исследования суперсимметричной теории несмотря на то, что никаких суперсимметричных частиц-партнеров не было наблюдаемо экспериментально. Кроме того, большинство строителей моделей просто предпочитают суперсимметрию потому что она решает проблему иерархии — то есть стабилизирует массу бозона Хиггса электрослабого состояния вследствие радиационных поправок.
Массы нейтрино
Поскольку майоранова масса правостороннего нейтрино запрещена SO(10) симметрией, SO(10) ТВО предсказывают, что массы Майораны правосторонних нейтрино будут близки к энергии Великого объединения, в тех случаях, когда происходит спонтанное нарушение симметрии. В суперсимметричных ТВО эта энергия имеет тенденцию быть больше, чем хотелось бы получить в свете реалистичного подхода, особенно для левосторонних нейтрино (см.нейтринные осцилляции) с помощью механизма качелей. Эти прогнозы зависят от массового отношения Джорджи-Янскога, при этом некоторые ТВО предсказывают другие соотношения масс фермионов.
Предложенные теории
Было предложено несколько ТВО, но ни одна из них в настоящее время не является общепринятой. Еще более амбициозной является теория всего, которая включает в себя все фундаментальные силы, включая гравитацию. Основными моделями ТВО являются:
|
|
Не совсем ТВО:
|
|
Примечание: у каждой модели указана соответствующая алгебра Ли, а не группа Ли. Группа Ли может быть, например, [SU(4) × SU(2) × SU(2)]/Z2.
Наиболее перспективным кандидатом является SO(10). (Минимальная модель ТВО) SO(10) не содержит никаких экзотических фермионов (то есть дополнительных фермионов помимо содержащихся в стандартной модели фермионов и правостороннего нейтрино), и она объединяет каждое их поколение в единое неприводимое представление. Ряд других моделей ТВО основаны на подгруппах из SO(10). Среди них: минимальная лево-правая модель, SU(5), перевернутая SU(5) и . Группа ТВО E6 содержит SO(10), но модели, основанные на ней, значительно сложнее. Основная причина для изучения E6 модели следует из E8 × E8 теории гетеротических струн.
Модели ТВО в общем случае предсказывают существование топологических дефектов, таких как магнитные монополи, космические струны, доменные стенки и другие. Но ни один из этих объектов не был обнаружен в природе. Их отсутствие известно как проблема монополя в космологии. Многие модели ТВО также предсказывают распад протона, хотя и не модель Пати-Салама; распад протона никогда не наблюдался в экспериментах. Минимальное экспериментальное ограничение на время жизни протона в значительной степени исключает минимальную SU(5) и сильно ограничивает другие модели. Отсутствие обнаруженной на сегодняшний день суперсимметрии также сдерживает развитие многих моделей.
- Распад протона. Эти графики относятся к X-бозонам и бозонам Хиггса.
-
Распад протона: X бозонав SU(5) ТВО
-
Распад протона: X бозонав перевернутой SU(5) ТВО
-
Распад протона: триплет Хиггсаи анти-триплета Хиггса
в SU(5) ТВО
Некоторые теории ТВО, такие как SU(5) и SO(10), страдают от того, что называется проблема расщепления дублета-триплета. Эти теории предсказывают, что для каждого электрослабого дублета Хиггса существует соответствующее цветное триплетное поле Хиггса с очень малой массой (на много порядков меньше, чем здесь масштаб ТВО). В теории, объединяющей кварки с лептонами, хиггсовский дублет также будет объединен с триплетом Хиггса. Такие триплеты не были обнаружены. Они также вызвали бы чрезвычайно быстрый распад протона (намного ниже нынешних экспериментальных пределов) и препятствовали рассмотрению сил калибровочного объединения в одной группе перенормировки.
Большинство моделей ТВО требуют тройной репликации полей материи. Как таковые, они не объясняют, почему существуют именно три поколения фермионов. Большинство моделей ТВО также не могут объяснить иерархию между массами фермионов для различных поколений.
Математический формализм
Модель ТВО состоит из калибровочной группы, которая является компактной группой Ли. Действие Янга-Миллса в этой модели задается инвариантной симметричной билинейной формой над своей алгеброй Ли (которая задается константой связи для каждого фактора), a сектор Хиггса состоит из ряда скалярных полей, принимающих значения в пределах действительного/комплексного представления группы Ли и хирального фермиона Вейля, принимающего на себя значения в пределах комплексного представления группы Ли. Группа Ли содержит группу стандартных моделей и поля Хиггса приобретают VEV, что приводит к спонтанному нарушению симметрии в Стандартной модели. Фермионы Вейля представляют собой материю.
Текущее состояние
В настоящее время нет убедительных доказательств того, что природа описывается ТВО. Открытие нейтринных осцилляций указывает на то, что Стандартная модель является неполной, и привело к возобновлению интереса по отношению к определенной ТВО, такой как SO(10). Один из немногих возможных экспериментальных тестов определенной ТВО это распад протона, а также массы фермионов. Есть еще несколько специальных тестов для суперсимметричной ТВО. Тем не менее, минимальное время жизни протона из эксперимента (при попадании в диапазон или при превышении диапазона 1034−1035 лет) исключили более простые ТВО и большинство несуперсимметричных моделей. Максимальный верхний предел для продолжительности жизни протона (если он нестабилен), рассчитан на уровне 6 x 1039 лет для моделей SUSY и 1,4 x 1036 лет для минимальных несуперсимметричных моделей ТВО.
См. также
- Квантовая гравитация
- Стандартная модель
- Теория струн
- М-теория
- Суперсимметрия
- Петлевая квантовая гравитация
- Причинная динамическая триангуляция
- «Исключительно простая теория всего»
- Квантовая теория поля
- Нерешённые проблемы современной физики
Примечания
- Великое объединение. Дата обращения: 26 июля 2018. Архивировано 23 февраля 2020 года.
- Окунь Л. Б. Лептоны и кварки. — М., Едиториал УРСС, 2005. — с. 243—255
- Окунь Л. Б. Физика элементарных частиц. — М., Наука, 1988. — с. 91-106
- arXiv.org Frank Wilczek The Future of Particle Physics as a Natural Science Архивная копия от 1 января 2020 на Wayback Machine
- Georgi, H.; Glashow, S.L. Unity of All Elementary Particle Forces (англ.) // Physical Review Letters : journal. — 1974. — Vol. 32, no. 8. — P. 438—441. — doi:10.1103/PhysRevLett.32.438. — .
- Pati, J.; Salam, A. Lepton Number as the Fourth Color (англ.) // Physical Review D : journal. — 1974. — Vol. 10, no. 1. — P. 275—289. — doi:10.1103/PhysRevD.10.275. — .
- Buras, A.J.; Ellis, J.; Gaillard, M.K.; Nanopoulos, D.V. Aspects of the grand unification of strong, weak and electromagnetic interactions (англ.) // Nuclear Physics B : journal. — 1978. — Vol. 135, no. 1. — P. 66—92. — doi:10.1016/0550-3213(78)90214-6. — . Архивировано 28 сентября 2018 года.
- Nanopoulos, D.V. Protons Are Not Forever (неопр.) // . — 1979. — Т. 1. — С. 91. Архивировано 13 декабря 2019 года.
- Ellis, J. Physics gets physical (англ.) // Nature. — 2002. — Vol. 415, no. 6875. — P. 957. — doi:10.1038/415957b. — . — PMID 11875539.
- Однако существуют определенные ограничения на выбор зарядов частиц из теоретическая согласованность, в частности отмена аномалий.
- Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>; для сносокSadoне указан текст - J.L.Chkareuli, SU(N) SUSY GUTS WITH STRING REMNANTS: MINIMAL SU(5) AND BEYOND, Invited Talk given at 29th International Conference on High-Energy Physics (ICHEP 98), Vancouver, 23-29 July 1998. In *Vancouver 1998, High energy physics, vol. 2 1669-73
- Ошибка в сносках?: Неверный тег
<ref>; для сносокавтоссылка1не указан текст - Grumiller, Daniel. Fundamental Interactions: A Memorial Volume for Wolfgang Kummer (англ.). — World Scientific, 2010. — P. 351. — ISBN 978-981-4277-83-9. Архивировано 1 августа 2020 года.
- Pran, Nath; T., Vaughn Michael; George, Alverson. Pascos 2004: Part I: Particles, Strings And Cosmology; Part Ii: Themes In Unification -- The Pran Nath Festschrift - Proceedings Of The Tenth International Symposium (англ.). — World Scientific, 2005. — ISBN 978-981-4479-96-7. Архивировано 2 августа 2020 года.
- Pran Nath and Pavel Fileviez Perez, «Proton Stability in Grand Unified Theories, in Strings and in Branes», Appendix H; 23 April 2007. arXiv: hep-ph/0601023 https://arxiv.org/abs/hep-ph/0601023 Архивная копия от 3 мая 2020 на Wayback Machine
Ссылки
- Грэхэм Л. Р. Глава XI. Релятивистская физика. Теории Великого Объединения // Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе — М.: Политиздат, 1991.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Великое Объединение, Что такое Великое Объединение? Что означает Великое Объединение?
Teorii Velikogo obedineniya TVO angl Grand Unified Theory GUT v fizike elementarnyh chastic gruppa teoreticheskih modelej opisyvayushih edinym obrazom silnoe slaboe i elektromagnitnoe vzaimodejstviya V nih predpolagaetsya chto pri chrezvychajno vysokih energiyah vyshe 1014GeV vse tri vzaimodejstviya obedinyayutsya Kratkij obzor razlichnyh semejstv elementarnyh i sostavnyh chastic i teorii opisyvayushie ih vzaimodejstviya Elementarnye chasticy sleva fermiony sprava bozony Terminy giperssylki na stati Vikipedii Eksperimenty podtverdili chto pri vysokoj energii elektromagnitnoe vzaimodejstvie i slaboe vzaimodejstvie obedinyayutsya v edinoe elektroslaboe vzaimodejstvie Modeli TVO predskazyvayut chto pri dostatochno vysokih energiyah silnye vzaimodejstviya i elektroslabye vzaimodejstviya obedinyayutsya v odno elektroyadernoe vzaimodejstvie Eto vzaimodejstvie harakterizuetsya odnoj edinoj kalibrovochnoj simmetriej i sledovatelno neskolkimi nositelyami sily no odnoj unificirovannoj konstantoj svyazi Iz za otsutstviya obnaruzheniya kosvennyh eksperimentalnyh podtverzhdenij teorij takih kak raspad protona i sushestvovanie magnitnyh monopolej interes k nim postepenno propadaet IstoriyaIstoricheski pervaya istinnaya TVO kotoraya byla osnovana na prostoj gruppe Li SU 5 byla predlozhena Govardom Dzhordzhi i Sheldonom Gleshou v 1974 godu Modeli Dzhordzhi Gleshou predshestvovala poluprostaya model algebry Li Pati Salama predlozhennaya Abdus Salamom i Dzhogeshem Pati kotorye byli pervoprohodcami idei unifikacii kalibrovochnyh vzaimodejstvij Abbreviaturu TVO vpervye pridumali v 1978 godu uchenye CERN Dzhon Ellis Andzhej Buras Meri K Gajyar i Dimitrij Nanopulos odnako v okonchatelnom variante ih stati oni vybrali menshee po smyslu velikoe obedinenie mass Nanopulos pozzhe v tom zhe godu byl pervym v ispolzovanii abbreviatury v gazete Motivaciya Predpolozhenie o tom chto elektricheskie zaryady elektronov i protonov kak by uravnoveshivayut drug druga ochen vazhno imenno predelnaya tochnost ih ravenstva neobhodima dlya sushestvovaniya izvestnogo nam makroskopicheskogo mira Odnako stol vazhnoe svojstvo elementarnyh chastic ne obyasneno v Standartnoj modeli fiziki elementarnyh chastic V to vremya kak opisaniya silnyh i slabyh vzaimodejstvij v ramkah Standartnoj modeli osnovany na kalibrovochnyh simmetriyah i upravlyayutsya prostymi gruppami simmetrii SU 3 i SU 2 kotorye dopuskayut tolko diskretnye zaryady ostalnaya sostavlyayushaya slabyj giperzaryad opisyvaetsya Abelevoj simmetriej U 1 kotoraya v principe dopuskaet proizvolnyj zaryad istochnika Nablyudaemoe kvantovanie zaryada a imenno postulat o tom chto vse izvestnye elementarnye chasticy nesut elektricheskie zaryady kotorye yavlyayutsya tochnymi kratnymi elementarnogo zaryada privelo k idee chto giperzaryadnye vzaimodejstviya i vozmozhno silnye i slabye vzaimodejstviya mogut byt vstroeny v odno bolshoe unificirovannoe vzaimodejstvie opisyvaemoe odnoj bolshej prostoj gruppoj simmetrii soderzhashej Standartnuyu model Takim obrazom avtomaticheski obyasnyaetsya kvantovannaya priroda i znacheniya vseh zaryadov elementarnyh chastic Takzhe eto privodit k prognozirovaniyu otnositelnyh sil fundamentalnyh vzaimodejstvij kotorye my nablyudaem v chastnosti slabyj ugol smeshivaniya Takzhe bolshaya unifikaciya idealno umenshaet kolichestvo nezavisimyh vhodnyh parametrov no eyo razvitie sderzhivaetsya deficitom eksperimentalnyh dannyh Velikoe obedinenie napominaet obedinenie elektricheskih i magnitnyh sil putem teorii elektromagnetizma Maksvella v 19 veke no eyo fizicheskie sledstviya i matematicheskie struktury kachestvenno otlichayutsya Obedinenie chastic materiiShematicheskoe predstavlenie fermionov i bozonov v SU 5 TVO pokazano 5 10 razdeleniem v mnozhestvah Nejtralnye bozony foton Z bozon i nejtralnye glyuony ne pokazany no zanimayut diagonal zapisi matricy v slozhnyh superpoziciyahSU 5 Kartina slabyh izospinov slabyh giperzaryadov a takzhe silnyh zaryadov dlya chastic v modeli SU 5 povernutyh po predskazannomu slabomu uglu smeshivaniya Po vertikalnoj osi pokazan okruglennyj elektricheskij zaryad V dopolnenie k Standartnoj modeli TVO vklyuchaet dvenadcat cvetnyh X bozonov otvetstvennyh za raspad protona SU 5 yavlyaetsya samoj prostoj TVO Naimenshaya prostaya gruppa Li soderzhashaya standartnuyu model na kotoroj byla osnovana pervaya TVO eto SU 5 SU 3 SU 2 U 1 displaystyle SU 5 supset SU 3 times SU 2 times U 1 Takie gruppovye simmetrii pozvolyayut rassmatrivat neskolko izvestnyh elementarnyh chastic kak raznye sostoyaniya edinogo polya Odnako ne ochevidno chto samyj prostoj iz vozmozhnyh variantov rasshirennoj simmetrii TVO dolzhen dat pravilnyj perechen svojstv elementarnyh chastic Tot fakt chto vse izvestnye v nastoyashee vremya chasticy materii idealno vpisyvayutsya v tri kopii naimenshego predstavleniya gruppy iz SU 5 i srazu zhe nesut pravilnye nablyudaemye zaryady yavlyaetsya odnoj iz pervyh i naibolee vazhnoj prichinoj po kotorym fiziki teoretiki veryat chto TVO mozhet byt dejstvitelno realizovana v prirode Dva samyh malenkih neprivodimyh predstavleniya SU 5 yavlyayutsya 5 opredelyayushee predstavlenie i 10 V standartnom predstavlenii 5 soderzhit zaryadovoe sopryazhenie cvetnogo tripleta levostoronnih d kvarkov i izospinovogo dubleta levostoronnih leptonov v to vremya kak 10 soderzhit shest kvarkovyh komponentov tipa u kvarkov cvetnoj triplet levostoronnih d kvarkov i pravostoronnij elektron Eta shema dolzhna byt vosproizvedena dlya kazhdogo iz treh izvestnyh pokolenij iz materii Primechatelno chto teoriya ne soderzhit anomalij s etim materialnym soderzhaniem Gipoteticheskie pravostoronnie nejtrino yavlyayutsya singletom SU 5 chto oznachaet chto ih massa ne zapreshena nikakoj simmetriej ona ne nuzhdaetsya v spontannom narushenii simmetrii chto obyasnyaet pochemu ego massa byla by tyazheloj sm mehanizm kachelej SU 5 model TVO obyasnyaet pochemu zaryad d kvarka raven 1 3 i predskazyvaet raspad protona i sushestvovanie magnitnogo monopolya SO 10 Osnovnaya statya SO 10 Kartina slabogo izospina W slabyj izospin W silnye g3 i g8 a takzhe barion minus lepton B zaryady dlya chastic v SO 10 TVO povernutaya chtoby pokazat vlozhenie v E6 Sleduyushej prostoj gruppoj Li soderzhashej standartnuyu model yavlyaetsya SO 10 SU 5 SU 3 SU 2 U 1 displaystyle SO 10 supset SU 5 supset SU 3 times SU 2 times U 1 Zdes obedinenie materii eshe bolee polnoe tak kak neprivodimoe spinornoe predstavlenie 16 soderzhit oba vida 5 i 10 iz SU 5 i pravostoronnee nejtrino i takim obrazom zavershaet opisanie chastic odnogo pokoleniya rasshirennoj standartnoj modeli s massivnymi nejtrino Eto uzhe samaya bolshaya prostaya gruppa pri pomoshi kotoroj udayotsya sozdat edinuyu shemu opisaniya materii vklyuchayushuyu tolko uzhe izvestnye chasticy materii krome teh chto prinadlezhat sektoru Higgsa Poskolku razlichnye fermiony standartnye modeli gruppiruyutsya vmeste putem obshih predstavlenij TVO v chastnosti predskazyvaet sootnosheniya mezhdu massami fermionov naprimer mezhdu elektronom i d kvarkom myuonom i s kvarkom i tau leptonom i b kvarkom dlya SU 5 i SO 10 Nekotorye iz etih massovyh otnoshenij priblizitelno vypolnyayutsya no bolshinstvo ne vypolnyayutsya sm Bozonnaya matrica dlya SO 10 poluchaetsya putem vzyatiya matricy 15 15 iz 10 5 predstavleniya SU 5 i dobavleniya dopolnitelnoj stroki i stolbca dlya pravostoronnego nejtrino Bozony opisyvayutsya putem dobavleniya partnera k kazhdomu iz 20 zaryazhennyh bozonov 2 pravostoronnih W bozona 6 massivnyh zaryazhennyh glyuonov i 12 bozonov tipa X Y i dobavleniya dopolnitelnogo tyazhelogo nejtralnogo Z bozona chtoby poluchit v obshej slozhnosti 5 nejtralnyh bozonov V kazhdoj stroke i stolbce matricy bozonov budet prisutstvovat bozon ili ego novyj partner Eti pary obedinyayutsya chtoby sozdat izvestnye 16 mernye spinornye matricy Diraka SO 10 E6 Osnovnaya statya E matematika V nekotoryh formah teorii strun vklyuchaya E 8 E 8geteroticheskoj teorii strun rezultiruyushaya chetyrehmernaya teoriya posle spontannoj kompaktifikacii na shestimernom mnogoobrazii Kalabi Yau napominaet TVO na osnove gruppy E6 Primechatelno chto E6 yavlyaetsya tolko isklyuchitelno prostoj gruppoj Li dlya togo chtoby imet lyubye kompleksnye predstavleniya trebuyushiesya dlya postroeniya teorii soderzhashej hiralnye fermiony a imenno vse slabo vzaimodejstvuyushie fermiony Sledovatelno ostalnye chetyre G2 F4 i E8 ne mogut byt kalibrovochnymi gruppami TVO Rasshirennye TVO Nehiralnye rasshireniya Standartnoj modeli s vektornymi spektrami rassheplennyh multipletnyh chastic kotorye estestvenno poyavlyayutsya v vysshih SU N TVO znachitelno vidoizmenyayut fiziku vysokih energij i privodyat k realistichnomu strunnogo masshtaba velikomu obedineniyu dlya obychnyh treh kvark leptonnyh semejstv dazhe bez ispolzovaniya supersimmetrii sm nizhe S drugoj storony blagodarya novomu otsutstvuyushemu mehanizmu VEV voznikayushemu v supersimmetrichnoj SU 8 TVO mozhno najti odnovremennoe reshenie zadachi kalibrovochnoj ierarhii duplet tripletnoe rassheplenie i zadachi unifikacii aromatov TVO s chetyrmya semejstvami pokoleniyami SU 8 predpolozhim chto 4 pokoleniya fermionov vmesto 3 sostavlyayut vsego 64 tipov chastic Ih mozhno pomestit v 64 8 56 predstavleniya SU 8 Eto mozhno razdelit na SU 5 SU 3 F U 1 eto teoriya SU 5 vmeste s nekotorymi tyazhelymi bozonami kotorye dejstvuyut na chislo generacii TVO s chetyrmya semejstvami pokoleniyami O 16 Snova predpolagaya 4 pokoleniya fermionov chasticy 128 i antichasticy mozhno pomestit v odno spinornoe predstavlenie O 16 Simplekticheskie gruppy i predstavleniya kvaternionov Mozhno takzhe rassmotret simplekticheskie kalibrovochnye gruppy Naprimer Sp 8 kotoryj nazyvaetsya Sp 4 v state simplekticheskaya gruppa imeet predstavlenie v vide usloviya 4 4 kvaternion unitarnoj matricy kotoraya imeet 16 mernoe veshestvennoe predstavlenie i tak mozhet rassmatrivatsya v kachestve kandidata dlya kalibrovochnoj gruppy Sp 8 imeet 32 zaryazhennyh bozona i 4 nejtralnyh bozona Ego podgruppy vklyuchayut SU 4 tak chto mogut po krajnej mere soderzhat glyuony i foton SU 3 U 1 Hotya eto veroyatno nevozmozhno sdelat v etom predstavlenii slabye bozony dejstvuyut na hiralnye fermiony Predstavlenie kvaterniona iz fermionov mogli by byt e ie jv kv ur iur jdr kdr ug iug jdg kdg ub iub jdb kdb L displaystyle begin bmatrix e i overline e jv k overline v u r i overline u r jd r k overline d r u g i overline u g jd g k overline d g u b i overline u b jd b k overline d b end bmatrix L Eshe odno oslozhnenie s kvaternionnymi predstavleniyami fermionov sostoit v tom chto sushestvuet dva tipa umnozhenie levoe umnozhenie i pravoe umnozhenie kotorye dolzhny byt prinyaty vo vnimanie Okazyvaetsya chto vklyuchenie levyh i pravyh 4 4 matric kvaternionov ekvivalentno vklyucheniyu odnogo pravogo umnozheniya na edinichnyj kvaternion kotoryj dobavlyaet dopolnitelnyj SU 2 i tak dalee imeet dopolnitelnyj nejtralnyj bozon i eshe dva zaryazhennyh bozona Takim obrazom gruppa levshej i pravshej 4 4 matricy kvaternionov eto Sp 8 SU 2 kotoraya vklyuchaet v sebya bozony standartnoj modeli SU 4 H L HR Sp 8 SU 2 SU 4 SU 2 SU 3 SU 2 U 1 displaystyle SU 4 H L times H R Sp 8 times SU 2 supset SU 4 times SU 2 supset SU 3 times SU 2 times U 1 Esli ps displaystyle psi yavlyaetsya oboznachennyj kvaternionom spinor Amab displaystyle A mu ab yavlyaetsya kvaternionom ermitovoj 4 4 matricy vytekayushej iz Sp 8 i Bm displaystyle B mu eto chistyj mnimyj kvaternion oba iz kotoryh yavlyayutsya 4 vektornymi bozonami togda kak chlen vzaimodejstviya yavlyaetsya psa gm Amabpsb psaBm displaystyle overline psi a gamma mu left A mu ab psi b psi a B mu right dd Oktonionnye predstavleniya Pokolenie iz 16 fermionov mozhet byt predstavleno v vide oktoniona s kazhdym elementom oktoniona yavlyayushimsya 8 vektorom Esli 3 pokoleniya zatem pomeshayutsya v ermitovu matricu 3x3 s opredelennymi dobavleniyami dlya diagonalnyh elementov to eti matricy obrazuyut isklyuchitelnuyu Jordanovu algebru kotoraya imeet v kachestve gruppy simmetrii odnu iz isklyuchitelnyh grupp Li F4 E6 E7 ili E8 v zavisimosti ot detalej ps aeme btm t c displaystyle psi begin bmatrix a amp e amp mu overline e amp b amp tau overline mu amp overline tau amp c end bmatrix psA psB J3 O displaystyle psi A psi B subset J 3 O Poskolku oni yavlyayutsya fermionami antikommutatory Jordanovoj algebry stanovyatsya kommutatorami Izvestno chto E6 imeet podgruppu O 10 i poetomu ona dostatochno velika chtoby vklyuchat standartnuyu model Kalibrovochnaya gruppa E8 naprimer budet imet 8 nejtralnyh bozonov 120 zaryazhennyh bozonov i 120 zaryazhennye anti bozonov Dlya ucheta 248 fermionov v naimenshem multiplete E8 oni libo dolzhny byli by vklyuchat antichasticy i tak uzhe est bariogenezis libo rassmatrivat novye neotkrytye chasticy ili rassmatrivat gravitacionno podobnuyu svyaz bozonov vozdejstvuyushuyu na napravleniya spina elementarnyh chastic Kazhdyj iz etih sposobov obyasneniya imeet svoi teoreticheskie problemy Za predelami grupp Li Byli predlozheny i drugie struktury vklyuchaya 3 algebry Li i superalgebry Li Ni to ni drugoe ne soglasuetsya s teoriej Yanga Millsa V chastnosti superalgebry Li budut vvodit bozony s nevernoj statistikoj Supersimmetriya odnako soglasuetsya s teoriej Yanga Millsa Naprimer N 4 teoriya superteoriya Yang Millsa trebuet kalibrovochnuyu gruppu SU N Obedinenie sil i rol supersimmetriiObedinenie sil vozmozhno blagodarya energeticheskoj masshtabnoj zavisimosti sily konstanty vzaimodejstviya v kvantovoj teorii polya kotoraya nazyvaetsya begushej konstantoj svyazi Eto yavlenie pozvolyaet konstantam svyazi vzaimodejstvij s silno otlichayushimisya znacheniyami pri obychnyh energiyah sojtis k odnomu znacheniyu pri mnogo bolee vysokih energiyah Vychisleniya renormalizacionnoj gruppy treh kalibrovochnyh vzaimodejstvij v Standartnoj modeli pokazyvayut chto vse tri konstanty vzaimodejstvij vstrechayutsya pochti v odnoj i toj zhe tochke esli giperzaryad normalizovan tak chto on soglasuetsya s gruppami SU 5 ili SO 10 TVO imenno eti gruppy TVO privodyat k prostomu obedineniyu fermionov Eto vazhnyj rezultat poskolku drugie gruppy Li privodyat k razlichnym normalizaciyam Odnako esli supersimmetrichnoe rasshirenie minimalnoj supersimmetrichnoj Standartnoj modeli ispolzuetsya vmesto standartnoj modeli sovpadenie stanovitsya gorazdo bolee tochnym V etom sluchae konstanty svyazi silnogo i elektroslabogo vzaimodejstviya vstrechayutsya pri energii Velikogo obedineniya takzhe izvestnoj kak shkala TVO LGUT 1016GeV displaystyle Lambda text GUT approx 10 16 text GeV Obychno schitaetsya chto eto sovpadenie vryad li budet sovpadeniem i chasto byvaet tak citiruetsya kak odin iz osnovnyh motivov dlya dalnejshego issledovaniya supersimmetrichnoj teorii nesmotrya na to chto nikakih supersimmetrichnyh chastic partnerov ne bylo nablyudaemo eksperimentalno Krome togo bolshinstvo stroitelej modelej prosto predpochitayut supersimmetriyu potomu chto ona reshaet problemu ierarhii to est stabiliziruet massu bozona Higgsa elektroslabogo sostoyaniya vsledstvie radiacionnyh popravok Massy nejtrinoPoskolku majoranova massa pravostoronnego nejtrino zapreshena SO 10 simmetriej SO 10 TVO predskazyvayut chto massy Majorany pravostoronnih nejtrino budut blizki k energii Velikogo obedineniya v teh sluchayah kogda proishodit spontannoe narushenie simmetrii V supersimmetrichnyh TVO eta energiya imeet tendenciyu byt bolshe chem hotelos by poluchit v svete realistichnogo podhoda osobenno dlya levostoronnih nejtrino sm nejtrinnye oscillyacii s pomoshyu mehanizma kachelej Eti prognozy zavisyat ot massovogo otnosheniya Dzhordzhi Yanskoga pri etom nekotorye TVO predskazyvayut drugie sootnosheniya mass fermionov Predlozhennye teoriiBylo predlozheno neskolko TVO no ni odna iz nih v nastoyashee vremya ne yavlyaetsya obsheprinyatoj Eshe bolee ambicioznoj yavlyaetsya teoriya vsego kotoraya vklyuchaet v sebya vse fundamentalnye sily vklyuchaya gravitaciyu Osnovnymi modelyami TVO yavlyayutsya minimalnaya levo pravaya model SU 3 C SU 2 L SU 2 R U 1 B L SU 5 SO 10 SU 5 U 1 SU 4 SU 2 SU 2 SO 10 U 1 Trinifikaciya SU 3 SU 3 SU 3 E6 Ne sovsem TVO Modeli tehnicveta Teoriya strun M teoriya Preony Petlevaya kvantovaya gravitaciya Prichinnaya dinamicheskaya triangulyaciya Primechanie u kazhdoj modeli ukazana sootvetstvuyushaya algebra Li a ne gruppa Li Gruppa Li mozhet byt naprimer SU 4 SU 2 SU 2 Z2 Naibolee perspektivnym kandidatom yavlyaetsya SO 10 Minimalnaya model TVO SO 10 ne soderzhit nikakih ekzoticheskih fermionov to est dopolnitelnyh fermionov pomimo soderzhashihsya v standartnoj modeli fermionov i pravostoronnego nejtrino i ona obedinyaet kazhdoe ih pokolenie v edinoe neprivodimoe predstavlenie Ryad drugih modelej TVO osnovany na podgruppah iz SO 10 Sredi nih minimalnaya levo pravaya model SU 5 perevernutaya SU 5 i Gruppa TVO E6 soderzhit SO 10 no modeli osnovannye na nej znachitelno slozhnee Osnovnaya prichina dlya izucheniya E6 modeli sleduet iz E8 E8 teorii geteroticheskih strun Modeli TVO v obshem sluchae predskazyvayut sushestvovanie topologicheskih defektov takih kak magnitnye monopoli kosmicheskie struny domennye stenki i drugie No ni odin iz etih obektov ne byl obnaruzhen v prirode Ih otsutstvie izvestno kak problema monopolya v kosmologii Mnogie modeli TVO takzhe predskazyvayut raspad protona hotya i ne model Pati Salama raspad protona nikogda ne nablyudalsya v eksperimentah Minimalnoe eksperimentalnoe ogranichenie na vremya zhizni protona v znachitelnoj stepeni isklyuchaet minimalnuyu SU 5 i silno ogranichivaet drugie modeli Otsutstvie obnaruzhennoj na segodnyashnij den supersimmetrii takzhe sderzhivaet razvitie mnogih modelej Raspad protona Eti grafiki otnosyatsya k X bozonam i bozonam Higgsa Raspad protona X bozona 3 2 56 displaystyle 3 2 frac 5 6 v SU 5 TVO Raspad protona X bozona 3 2 16 displaystyle 3 2 frac 1 6 v perevernutoj SU 5 TVO Raspad protona triplet Higgsa T 3 1 13 displaystyle T 3 1 frac 1 3 i anti tripleta Higgsa T 3 1 13 displaystyle bar T bar 3 1 frac 1 3 v SU 5 TVO Nekotorye teorii TVO takie kak SU 5 i SO 10 stradayut ot togo chto nazyvaetsya problema rasshepleniya dubleta tripleta Eti teorii predskazyvayut chto dlya kazhdogo elektroslabogo dubleta Higgsa sushestvuet sootvetstvuyushee cvetnoe tripletnoe pole Higgsa s ochen maloj massoj na mnogo poryadkov menshe chem zdes masshtab TVO V teorii obedinyayushej kvarki s leptonami higgsovskij dublet takzhe budet obedinen s tripletom Higgsa Takie triplety ne byli obnaruzheny Oni takzhe vyzvali by chrezvychajno bystryj raspad protona namnogo nizhe nyneshnih eksperimentalnyh predelov i prepyatstvovali rassmotreniyu sil kalibrovochnogo obedineniya v odnoj gruppe perenormirovki Bolshinstvo modelej TVO trebuyut trojnoj replikacii polej materii Kak takovye oni ne obyasnyayut pochemu sushestvuyut imenno tri pokoleniya fermionov Bolshinstvo modelej TVO takzhe ne mogut obyasnit ierarhiyu mezhdu massami fermionov dlya razlichnyh pokolenij Matematicheskij formalizmModel TVO sostoit iz kalibrovochnoj gruppy kotoraya yavlyaetsya kompaktnoj gruppoj Li Dejstvie Yanga Millsa v etoj modeli zadaetsya invariantnoj simmetrichnoj bilinejnoj formoj nad svoej algebroj Li kotoraya zadaetsya konstantoj svyazi dlya kazhdogo faktora a sektor Higgsa sostoit iz ryada skalyarnyh polej prinimayushih znacheniya v predelah dejstvitelnogo kompleksnogo predstavleniya gruppy Li i hiralnogo fermiona Vejlya prinimayushego na sebya znacheniya v predelah kompleksnogo predstavleniya gruppy Li Gruppa Li soderzhit gruppu standartnyh modelej i polya Higgsa priobretayut VEV chto privodit k spontannomu narusheniyu simmetrii v Standartnoj modeli Fermiony Vejlya predstavlyayut soboj materiyu Tekushee sostoyanieV nastoyashee vremya net ubeditelnyh dokazatelstv togo chto priroda opisyvaetsya TVO Otkrytie nejtrinnyh oscillyacij ukazyvaet na to chto Standartnaya model yavlyaetsya nepolnoj i privelo k vozobnovleniyu interesa po otnosheniyu k opredelennoj TVO takoj kak SO 10 Odin iz nemnogih vozmozhnyh eksperimentalnyh testov opredelennoj TVO eto raspad protona a takzhe massy fermionov Est eshe neskolko specialnyh testov dlya supersimmetrichnoj TVO Tem ne menee minimalnoe vremya zhizni protona iz eksperimenta pri popadanii v diapazon ili pri prevyshenii diapazona 1034 1035 let isklyuchili bolee prostye TVO i bolshinstvo nesupersimmetrichnyh modelej Maksimalnyj verhnij predel dlya prodolzhitelnosti zhizni protona esli on nestabilen rasschitan na urovne 6 x 1039 let dlya modelej SUSY i 1 4 x 1036 let dlya minimalnyh nesupersimmetrichnyh modelej TVO Sm takzheKvantovaya gravitaciya Standartnaya model Teoriya strun M teoriya Supersimmetriya Petlevaya kvantovaya gravitaciya Prichinnaya dinamicheskaya triangulyaciya Isklyuchitelno prostaya teoriya vsego Kvantovaya teoriya polya Nereshyonnye problemy sovremennoj fizikiPrimechaniyaVelikoe obedinenie neopr Data obrasheniya 26 iyulya 2018 Arhivirovano 23 fevralya 2020 goda Okun L B Leptony i kvarki M Editorial URSS 2005 s 243 255 Okun L B Fizika elementarnyh chastic M Nauka 1988 s 91 106 arXiv org Frank Wilczek The Future of Particle Physics as a Natural Science Arhivnaya kopiya ot 1 yanvarya 2020 na Wayback Machine Georgi H Glashow S L Unity of All Elementary Particle Forces angl Physical Review Letters journal 1974 Vol 32 no 8 P 438 441 doi 10 1103 PhysRevLett 32 438 Bibcode 1974PhRvL 32 438G Pati J Salam A Lepton Number as the Fourth Color angl Physical Review D journal 1974 Vol 10 no 1 P 275 289 doi 10 1103 PhysRevD 10 275 Bibcode 1974PhRvD 10 275P Buras A J Ellis J Gaillard M K Nanopoulos D V Aspects of the grand unification of strong weak and electromagnetic interactions angl Nuclear Physics B journal 1978 Vol 135 no 1 P 66 92 doi 10 1016 0550 3213 78 90214 6 Bibcode 1978NuPhB 135 66B Arhivirovano 28 sentyabrya 2018 goda Nanopoulos D V Protons Are Not Forever neopr 1979 T 1 S 91 Arhivirovano 13 dekabrya 2019 goda Ellis J Physics gets physical angl Nature 2002 Vol 415 no 6875 P 957 doi 10 1038 415957b Bibcode 2002Natur 415 957E PMID 11875539 Odnako sushestvuyut opredelennye ogranicheniya na vybor zaryadov chastic iz teoreticheskaya soglasovannost v chastnosti otmena anomalij Oshibka v snoskah Nevernyj teg lt ref gt dlya snosok Sado ne ukazan tekst J L Chkareuli SU N SUSY GUTS WITH STRING REMNANTS MINIMAL SU 5 AND BEYOND Invited Talk given at 29th International Conference on High Energy Physics ICHEP 98 Vancouver 23 29 July 1998 In Vancouver 1998 High energy physics vol 2 1669 73 Oshibka v snoskah Nevernyj teg lt ref gt dlya snosok avtossylka1 ne ukazan tekst Grumiller Daniel Fundamental Interactions A Memorial Volume for Wolfgang Kummer angl World Scientific 2010 P 351 ISBN 978 981 4277 83 9 Arhivirovano 1 avgusta 2020 goda Pran Nath T Vaughn Michael George Alverson Pascos 2004 Part I Particles Strings And Cosmology Part Ii Themes In Unification The Pran Nath Festschrift Proceedings Of The Tenth International Symposium angl World Scientific 2005 ISBN 978 981 4479 96 7 Arhivirovano 2 avgusta 2020 goda Pran Nath and Pavel Fileviez Perez Proton Stability in Grand Unified Theories in Strings and in Branes Appendix H 23 April 2007 arXiv hep ph 0601023 https arxiv org abs hep ph 0601023 Arhivnaya kopiya ot 3 maya 2020 na Wayback MachineSsylkiGrehem L R Glava XI Relyativistskaya fizika Teorii Velikogo Obedineniya Estestvoznanie filosofiya i nauki o chelovecheskom povedenii v Sovetskom Soyuze M Politizdat 1991



