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Violación CP

En física de partículas, la violación CP es una violación de la simetría CP (o simetría de paridad de carga), que representa un papel importante en cosmología. Esta violación puede explicar, por ejemplo, porqué existe más materia que antimateria en el universo. La violación CP fue descubierta en 1964 por James Cronin y Val Fitch, quienes recibieron el Premio Nobel por este descubrimiento en 1980.

Simetría CP

La simetría CP se basa en la composición de la simetría C y la simetría P. La simetría C o simetría de carga afirma que las leyes de la Física serían las mismas si se pudiesen intercambiar las partículas con carga positiva con las de carga negativa. La simetría P o simetría de paridad dice que las leyes de la física permanecerían inalteradas bajo inversiones especulares, es decir, el universo se comportaría igual que su imagen en un espejo. La simetría CP es el producto de ambas.

La interacción fuerte, la gravedad y el electromagnetismo tienen simetría CP, pero no así la interacción débil, lo cual se manifiesta en ciertas desintegraciones radiactivas. Es decir, el lagrangiano que describe las interacciones fuerte, electromagnética y gravitatoria son invariantes respecto a transformaciones matemáticas asociadas a la simetría C y la simetría P.

La idea tras la simetría de paridad es que las ecuaciones de la física de partículas son invariantes bajo inversiones especulares. La consecuencia de esto es que la imagen especular de una reacción (como una reacción química o una desintegración radiactiva) ocurre al mismo ritmo que la reacción original. La simetría de paridad parece ser válida para todas las reacciones que involucran interacciones electromagnéticas y fuertes. Hasta 1956 se creía que la conservación de la paridad era una de las leyes geométricas de conservación fundamentales, junto a la conservación de la energía y del momento lineal. Sin embargo, en 1956 los físicos teóricos Tsung-Dao Lee y Chen Ning Yang llevaron a cabo una revisión crítica de los datos experimentales que reveló que, aunque la conservación de la paridad se había verificado en desintegraciones electromagnéticas y fuertes, no se había comprobado en desintegraciones débiles. Propusieron varias pruebas experimentales directas. La primera se basaba en la desintegración beta del núcleo de cobalto-60, y fue realizada en 1956 por un grupo liderado por Chien-Shiung Wu, demostrando de forma concluyente que las interacciones débiles violan la simetría P.

Lev Landau propuso en 1957 que la verdadera simetría entre materia y antimateria debía ser la simetría CP, esto es, un proceso en el que se sustituyan las partículas por sus antipartículas es equivalente a la imagen especular del proceso original.

Una versión más débil de la simetría, la simetría CPT, sería respetada por todos los procesos físicos. Además de las simetrías C y P incluye la simetría T o simetría de inversión temporal. La simetría de inversión temporal implica que cuando un movimiento está permitido, el movimiento reverso también lo está. La simetría CPT implica que una violación de la simetría CP es equivalente a una violación de la simetría T.

Violación de la simetría CP en el Modelo Estándar

El Modelo Estándar permite una violación "directa" de la simetría CP si aparece una fase compleja en la matriz CKM que describe la mezcla de quarks, o en la matriz PMNS que describe la mezcla de neutrinos. Una condición necesaria para que aparezca esta fase compleja es la existencia de al menos tres generaciones de fermiones.

La razón por la que esta fase compleja da lugar a una violación de CP no es inmediatamente obvia, pero se puede ver con el siguiente razonamiento. Sean dos partículas   y  , y sus antipartículas   y  . El proceso   y el proceso correspondiente a las antipartículas   tienen amplitudes   y   respectivamente. Si no hubiera violación de CP, estas amplitudes deberían ser el mismo número complejo, que se puede separar en magnitud y fase como  . Si la matriz CKM introduce una fase compleja   en la amplitud  , la amplitud   contiene la matriz conjugada, con lo que adquiere una fase  :

 
 

Las tasas de reacción físicamente medibles son proporcionales a  , por lo que hasta ahora no hay ninguna diferencia. Sin embargo, si hay al menos dos rutas de reacción (por ejemplo, dos estado intermedios distinitos) para  , se tiene:

 
 

Con lo que se obtiene:

 

Por lo tanto, la existencia de una fase compleja da lugar a procesos que ocurren a diferentes ritmos para partículas y antipartículas, y se viola la simetría CP.

Observaciones experimentales

Violación indirecta de CP

En 1964, James Cronin, Val Fitch y colaboradores encontraron evidencias claras de la violación de CP al estudiar la desintegración de kaones.[1]​ Gracias a este trabajo[2]​ ganaron el Premio Nobel de física en 1980. Este descubrimiento demostró que las interacciones débiles no solamente violaban la simetría de conjugación de carga C y la simetría de paridad P, también la combinación de ambas.

La violación de CP descubierta en 1964 se debe al hecho de que los kaones neutros se pueden transformar en sus antipartículas (en la que cada quark se sustituye por su antiquark) y viceversa, pero estas transformaciones no ocurren con la misma probabilidad. Esto se conoce como violación indirecta de CP.

Violación directa de CP

 
Diagrama de Feynman tipo caja de la oscilación de kaones.
 
Estos dos diagramas de Feynman proporcionan las contribuciones de primer orden a la amplitud de la oscilación de K0
-K0
.

A pesar de muchas búsquedas, no se descubrió ninguna nueva manifestación de la violación de CP hasta la década de 1990, cuando el experimento NA31 del CERN sugirió evidencias de la violación directa de CP en el proceso de desintegración de kaones neutros. Los resultados fueron algo controvertidos, y la prueba final llegó en 1999 del experimento KTeV de Fermilab[3]​ y el experimento NA48 del CERN.[4]

En 2001, una nueva generación de experimentos, que incluyen el experimento BaBar en el Stanford Linear Accelerator Center (SLAC)[5]​ y el Experimento Belle en el KEK[6]​ de Japón, observó violación directa de CP en la desintegración de mesones B.[7]​ Actualmente se conoce un gran número de procesos que violan CP en las desintegraciones de mesones B.

En 2011, el experimento LHCb del CERN informó de indicios de violación de CP en la desintegración de mesones D neutros, empleando 0.6 fb−1 de los datos del Run 1.[8]​ Sin embargo, la misma medida empleando la muestra completa de 3.0 fb−1 datos del Run 1 era compatible con la simetría CP.[9]

En 2013 LHCb anunció el descubrimiento de violación de CP en la desintegración de mesones B extraños,[10]​ confirmado en 2015 por los experimentos BaBar y Belle.[11]

En marzo de 2019, LHCb anunció el descubrimiento de una violación de CP en decaimientos de quarks charm  con una desviación cero de 5,3 desviaciones estándar.[12]

En 2020, la colaboración T2K informó por primera vez de indicios de violación de CP en leptones.[13]​ En este experimento, los haces de neutrinos muónicos (ν
μ
) y antineutrinos muónicos (ν
μ
) fueron producidos alternativamente por un acelerador. En el momento en que llegaron al detector, se detectó una proporción significativamente mayor de neutrinos electrónicos (ν
e
) de los haces ν
μ
, que los antineutrinos electrónicos (ν
e
) de los haces ν
μ
. Los resultados aún no eran lo suficientemente precisos para determinar el tamaño de la violación de CP, en relación con la observada en los quarks.

Véase también

Bibliografía

Referencias

  1. The Fitch-Cronin Experiment
  2. J. H. Christenson, J. W. Cronin, V. L. Fitch and R. Turlay (1964). «Evidence for the 2π Decay of the K0
    2
    Meson System». Physical Review Letters 13: 138. Bibcode:1964PhRvL..13..138C. doi:10.1103/PhysRevLett.13.138.
     
  3. «Observation of Direct CP Violation in KS,L→ππ Decays». Physical Review Letters 83: 22. 1999. Bibcode:1999PhRvL..83...22A. arXiv:hep-ex/9905060. doi:10.1103/PhysRevLett.83.22. 
  4. NA48 Collaboration, V. Fanti, A. Lai, D. Marras, L. Musa (1999). «A new measurement of direct CP violation in two pion decays of the neutral kaon». Physics Letters B 465 (1–4): 335-348. Bibcode:1999PhLB..465..335F. arXiv:hep-ex/9909022. doi:10.1016/S0370-2693(99)01030-8. 
  5. «Measurement of CP-Violating Asymmetries in B0 Decays to CP Eigenstates». Physical Review Letters 86: 2515. 2001. Bibcode:2001PhRvL..86.2515A. arXiv:hep-ex/0102030. doi:10.1103/PhysRevLett.86.2515. 
  6. «Observation of Large CP Violation in the Neutral B Meson System». Physical Review Letters 87. 2001. Bibcode:2001PhRvL..87i1802A. arXiv:hep-ex/0107061. doi:10.1103/PhysRevLett.87.091802. 
  7. Rodgers, Peter (August 2001). «Where did all the antimatter go?». Physics World. p. 11. 
  8. Carbone, A. (2012). «A search for time-integrated CP violation in D0→hh+ decays». arXiv:1210.8257. 
  9. LHCb Collaboration (2014). «Measurement of CP asymmetry in D0→K+K and D0→π+π decays». JHEP 7: 41. Bibcode:2014JHEP...07..041A. arXiv:1405.2797. doi:10.1007/JHEP07(2014)041. 
  10. http://journals.aps.org/prl/pdf/10.1103/PhysRevLett.110.221601
  11. http://authors.library.caltech.edu/61145/2/1505.04147v2.pdf
  12. http://cds.cern.ch/record/2668357
  13. Abe, K.; Akutsu, R. (16 April 2020). «Constraint on the matter-antimatter symmetry-violating phase in neutrino oscillations». Nature 580 (7803): 339-344. arXiv:1910.03887. doi:10.1038/s41586-020-2177-0. 
  •   Datos: Q12794416

violación, física, partículas, violación, violación, simetría, simetría, paridad, carga, representa, papel, importante, cosmología, esta, violación, puede, explicar, ejemplo, porqué, existe, más, materia, antimateria, universo, violación, descubierta, 1964, ja. En fisica de particulas la violacion CP es una violacion de la simetria CP o simetria de paridad de carga que representa un papel importante en cosmologia Esta violacion puede explicar por ejemplo porque existe mas materia que antimateria en el universo La violacion CP fue descubierta en 1964 por James Cronin y Val Fitch quienes recibieron el Premio Nobel por este descubrimiento en 1980 Indice 1 Simetria CP 1 1 Violacion de la simetria CP en el Modelo Estandar 2 Observaciones experimentales 2 1 Violacion indirecta de CP 2 2 Violacion directa de CP 3 Vease tambien 4 Bibliografia 5 ReferenciasSimetria CP EditarLa simetria CP se basa en la composicion de la simetria C y la simetria P La simetria C o simetria de carga afirma que las leyes de la Fisica serian las mismas si se pudiesen intercambiar las particulas con carga positiva con las de carga negativa La simetria P o simetria de paridad dice que las leyes de la fisica permanecerian inalteradas bajo inversiones especulares es decir el universo se comportaria igual que su imagen en un espejo La simetria CP es el producto de ambas La interaccion fuerte la gravedad y el electromagnetismo tienen simetria CP pero no asi la interaccion debil lo cual se manifiesta en ciertas desintegraciones radiactivas Es decir el lagrangiano que describe las interacciones fuerte electromagnetica y gravitatoria son invariantes respecto a transformaciones matematicas asociadas a la simetria C y la simetria P La idea tras la simetria de paridad es que las ecuaciones de la fisica de particulas son invariantes bajo inversiones especulares La consecuencia de esto es que la imagen especular de una reaccion como una reaccion quimica o una desintegracion radiactiva ocurre al mismo ritmo que la reaccion original La simetria de paridad parece ser valida para todas las reacciones que involucran interacciones electromagneticas y fuertes Hasta 1956 se creia que la conservacion de la paridad era una de las leyes geometricas de conservacion fundamentales junto a la conservacion de la energia y del momento lineal Sin embargo en 1956 los fisicos teoricos Tsung Dao Lee y Chen Ning Yang llevaron a cabo una revision critica de los datos experimentales que revelo que aunque la conservacion de la paridad se habia verificado en desintegraciones electromagneticas y fuertes no se habia comprobado en desintegraciones debiles Propusieron varias pruebas experimentales directas La primera se basaba en la desintegracion beta del nucleo de cobalto 60 y fue realizada en 1956 por un grupo liderado por Chien Shiung Wu demostrando de forma concluyente que las interacciones debiles violan la simetria P Lev Landau propuso en 1957 que la verdadera simetria entre materia y antimateria debia ser la simetria CP esto es un proceso en el que se sustituyan las particulas por sus antiparticulas es equivalente a la imagen especular del proceso original Una version mas debil de la simetria la simetria CPT seria respetada por todos los procesos fisicos Ademas de las simetrias C y P incluye la simetria T o simetria de inversion temporal La simetria de inversion temporal implica que cuando un movimiento esta permitido el movimiento reverso tambien lo esta La simetria CPT implica que una violacion de la simetria CP es equivalente a una violacion de la simetria T Violacion de la simetria CP en el Modelo Estandar Editar El Modelo Estandar permite una violacion directa de la simetria CP si aparece una fase compleja en la matriz CKM que describe la mezcla de quarks o en la matriz PMNS que describe la mezcla de neutrinos Una condicion necesaria para que aparezca esta fase compleja es la existencia de al menos tres generaciones de fermiones La razon por la que esta fase compleja da lugar a una violacion de CP no es inmediatamente obvia pero se puede ver con el siguiente razonamiento Sean dos particulas a displaystyle a y b displaystyle b y sus antiparticulas a displaystyle bar a y b displaystyle bar b El proceso a b displaystyle a rightarrow b y el proceso correspondiente a las antiparticulas a b displaystyle bar a rightarrow bar b tienen amplitudes M displaystyle M y M displaystyle bar M respectivamente Si no hubiera violacion de CP estas amplitudes deberian ser el mismo numero complejo que se puede separar en magnitud y fase como M M e i 8 displaystyle M M e i theta Si la matriz CKM introduce una fase compleja e i ϕ displaystyle e i phi en la amplitud M displaystyle M la amplitud M displaystyle bar M contiene la matriz conjugada con lo que adquiere una fase e i ϕ displaystyle e i phi M M e i 8 e i ϕ displaystyle M M e i theta e i phi M M e i 8 e i ϕ displaystyle bar M M e i theta e i phi Las tasas de reaccion fisicamente medibles son proporcionales a M 2 displaystyle M 2 por lo que hasta ahora no hay ninguna diferencia Sin embargo si hay al menos dos rutas de reaccion por ejemplo dos estado intermedios distinitos para a b displaystyle a rightarrow b se tiene M M 1 e i 8 1 e i ϕ 1 M 2 e i 8 2 e i ϕ 2 displaystyle M M 1 e i theta 1 e i phi 1 M 2 e i theta 2 e i phi 2 M M 1 e i 8 1 e i ϕ 1 M 2 e i 8 2 e i ϕ 2 displaystyle bar M M 1 e i theta 1 e i phi 1 M 2 e i theta 2 e i phi 2 Con lo que se obtiene M 2 M 2 4 M 1 M 2 sin 8 1 8 2 sin ϕ 1 ϕ 2 displaystyle M 2 bar M 2 4 M 1 M 2 sin theta 1 theta 2 sin phi 1 phi 2 Por lo tanto la existencia de una fase compleja da lugar a procesos que ocurren a diferentes ritmos para particulas y antiparticulas y se viola la simetria CP Observaciones experimentales EditarViolacion indirecta de CP Editar En 1964 James Cronin Val Fitch y colaboradores encontraron evidencias claras de la violacion de CP al estudiar la desintegracion de kaones 1 Gracias a este trabajo 2 ganaron el Premio Nobel de fisica en 1980 Este descubrimiento demostro que las interacciones debiles no solamente violaban la simetria de conjugacion de carga C y la simetria de paridad P tambien la combinacion de ambas La violacion de CP descubierta en 1964 se debe al hecho de que los kaones neutros se pueden transformar en sus antiparticulas en la que cada quark se sustituye por su antiquark y viceversa pero estas transformaciones no ocurren con la misma probabilidad Esto se conoce como violacion indirecta de CP Violacion directa de CP Editar Diagrama de Feynman tipo caja de la oscilacion de kaones Estos dos diagramas de Feynman proporcionan las contribuciones de primer orden a la amplitud de la oscilacion de K0 K 0 A pesar de muchas busquedas no se descubrio ninguna nueva manifestacion de la violacion de CP hasta la decada de 1990 cuando el experimento NA31 del CERN sugirio evidencias de la violacion directa de CP en el proceso de desintegracion de kaones neutros Los resultados fueron algo controvertidos y la prueba final llego en 1999 del experimento KTeV de Fermilab 3 y el experimento NA48 del CERN 4 En 2001 una nueva generacion de experimentos que incluyen el experimento BaBar en el Stanford Linear Accelerator Center SLAC 5 y el Experimento Belle en el KEK 6 de Japon observo violacion directa de CP en la desintegracion de mesones B 7 Actualmente se conoce un gran numero de procesos que violan CP en las desintegraciones de mesones B En 2011 el experimento LHCb del CERN informo de indicios de violacion de CP en la desintegracion de mesones D neutros empleando 0 6 fb 1 de los datos del Run 1 8 Sin embargo la misma medida empleando la muestra completa de 3 0 fb 1 datos del Run 1 era compatible con la simetria CP 9 En 2013 LHCb anuncio el descubrimiento de violacion de CP en la desintegracion de mesones B extranos 10 confirmado en 2015 por los experimentos BaBar y Belle 11 En marzo de 2019 LHCb anuncio el descubrimiento de una violacion de CP en decaimientos de quarks charm D 0 displaystyle D 0 con una desviacion cero de 5 3 desviaciones estandar 12 En 2020 la colaboracion T2K informo por primera vez de indicios de violacion de CP en leptones 13 En este experimento los haces de neutrinos muonicos nm y antineutrinos muonicos n m fueron producidos alternativamente por un acelerador En el momento en que llegaron al detector se detecto una proporcion significativamente mayor de neutrinos electronicos ne de los haces nm que los antineutrinos electronicos n e de los haces n m Los resultados aun no eran lo suficientemente precisos para determinar el tamano de la violacion de CP en relacion con la observada en los quarks Vease tambien EditarSimetria CPT Oscilacion de particulas neutrasBibliografia EditarAsimov Isaac 2005 El electron es zurdo y otros ensayos cientificos Alianza ISBN 8420677310 Referencias Editar The Fitch Cronin Experiment J H Christenson J W Cronin V L Fitch and R Turlay 1964 Evidence for the 2p Decay of the K02 Meson System Physical Review Letters 13 138 Bibcode 1964PhRvL 13 138C doi 10 1103 PhysRevLett 13 138 Observation of Direct CP Violation in KS L pp Decays Physical Review Letters 83 22 1999 Bibcode 1999PhRvL 83 22A arXiv hep ex 9905060 doi 10 1103 PhysRevLett 83 22 NA48 Collaboration V Fanti A Lai D Marras L Musa 1999 A new measurement of direct CP violation in two pion decays of the neutral kaon Physics Letters B 465 1 4 335 348 Bibcode 1999PhLB 465 335F arXiv hep ex 9909022 doi 10 1016 S0370 2693 99 01030 8 Measurement of CP Violating Asymmetries in B0 Decays to CP Eigenstates Physical Review Letters 86 2515 2001 Bibcode 2001PhRvL 86 2515A arXiv hep ex 0102030 doi 10 1103 PhysRevLett 86 2515 Observation of Large CP Violation in the Neutral B Meson System Physical Review Letters 87 2001 Bibcode 2001PhRvL 87i1802A arXiv hep ex 0107061 doi 10 1103 PhysRevLett 87 091802 Rodgers Peter August 2001 Where did all the antimatter go Physics World p 11 Carbone A 2012 A search for time integrated CP violation in D0 h h decays arXiv 1210 8257 LHCb Collaboration 2014 Measurement of CP asymmetry in D0 K K and D0 p p decays JHEP 7 41 Bibcode 2014JHEP 07 041A arXiv 1405 2797 doi 10 1007 JHEP07 2014 041 http journals aps org prl pdf 10 1103 PhysRevLett 110 221601 http authors library caltech edu 61145 2 1505 04147v2 pdf http cds cern ch record 2668357 Abe K Akutsu R 16 April 2020 Constraint on the matter antimatter symmetry violating phase in neutrino oscillations Nature 580 7803 339 344 arXiv 1910 03887 doi 10 1038 s41586 020 2177 0 Datos Q12794416 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Violacion CP amp oldid 135683936, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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