A origem da matéria e as fronteiras da física além do modelo padrão
| Ano de defesa: | 2025 |
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| Tipo de documento: | Tese |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-03042025-170937/ |
Resumo: | O Modelo Padrão da física de partículas é a descrição mais precisa das interações fundamentais que temos atualmente. Apesar de seus muitos sucessos, ele não explica vários fenômenos, como as origens da matéria visível e escura, as massas dos neutrinos, a estabilidade da escala eletrofraca e o fato de o bóson de Higgs ser leve em comparação com a escala de Planck. Nas últimas décadas, muitos modelos de nova física foram propostos para abordar essas questões. No entanto, os dados experimentais atuais, provenientes de observações terrestres, astrofísicas e cosmológicas, ainda não forneceram evidências para essas extensões. Nesta tese, exploramos a construção de modelos de física de partículas no contexto moderno, onde a ausência de novas descobertas nos obriga a reinterpretar os resultados existentes e propor soluções novas. Focamos na unificação de diferentes ideias, como bariogênese, partículas de vida longa e a origem compartilhada da matéria cosmológica. Também desenvolvemos uma estrutura não-local para abordar o problema de naturalidade do Higgs, que sugere novos observáveis em colisores a serem investigados durante a fase de alta luminosidade do LHC e em futuros colisores. |
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A origem da matéria e as fronteiras da física além do modelo padrãoMatter genesis and the landscape of beyond the standard model physicsBariogênesebaryogenesisBóson de Higgsdark matterFísica de altas energiasHiggs bosonHigh energy physicsMassa de neutrinosMatéria Escuraneutrino massesO Modelo Padrão da física de partículas é a descrição mais precisa das interações fundamentais que temos atualmente. Apesar de seus muitos sucessos, ele não explica vários fenômenos, como as origens da matéria visível e escura, as massas dos neutrinos, a estabilidade da escala eletrofraca e o fato de o bóson de Higgs ser leve em comparação com a escala de Planck. Nas últimas décadas, muitos modelos de nova física foram propostos para abordar essas questões. No entanto, os dados experimentais atuais, provenientes de observações terrestres, astrofísicas e cosmológicas, ainda não forneceram evidências para essas extensões. Nesta tese, exploramos a construção de modelos de física de partículas no contexto moderno, onde a ausência de novas descobertas nos obriga a reinterpretar os resultados existentes e propor soluções novas. Focamos na unificação de diferentes ideias, como bariogênese, partículas de vida longa e a origem compartilhada da matéria cosmológica. Também desenvolvemos uma estrutura não-local para abordar o problema de naturalidade do Higgs, que sugere novos observáveis em colisores a serem investigados durante a fase de alta luminosidade do LHC e em futuros colisores.The Standard Model of particle physics is the most precise low-level description of fundamental interactions we have today. Despite its many successes, it leaves several phenomena unexplained, such as the origins of visible and dark matter, neutrino masses, the stability of the electroweak scale, and the lightness of the Higgs compared to the Planck scale. Over the past decades, many models of new physics have been proposed to address these gaps. However, current experimental data from terrestrial, astrophysical, and cosmological observations have yet to provide evidence for these extensions. In this thesis, we explore particle physics model-building in the modern context, where the lack of new discoveries forces us to reinterpret existing results and propose novel solutions. We focus on unifying different ideas, such as baryogenesis, long-lived particles, and the shared origin of cosmological matter. We also develop a non-local framework to address the Higgs naturalness problem, which suggests new collider observables to investigate during the high-luminosity phase of the LHC and at future colliders.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPBurdman, Gustavo AlbertoSouza, Pedro Bittar Oliveira2025-03-13info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-03042025-170937/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2025-04-14T16:04:02Zoai:teses.usp.br:tde-03042025-170937Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212025-04-14T16:04:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false |
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