Standart Model, gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan üç temel kuvveti açıklayan kuramdır.
Sözü geçen üç temel kuvvet; elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer kuvvet (elektro-zayıf kuvvet) ve güçlü nükleer kuvvettir. Standart Model'in en büyük başarısı şimdiye dek birçok kez sınanmış olmasına rağmen atom altı parçacıkların özellikleri ile aralarındaki etkileşmelerine ait gözlenebilir nicelikleri büyük hassaslıkta tahmin edebilmesidir. Bununla birlikte yapılan daha hassas deneyler ile Standart Model'in öngördüğü değerler arasında farklar bulunmaktadır. Bunlara ek olarak Standart Model'in temel birçok eksik tarafı vardır.
Standart Model'in içeriği
Standart Model'e göre evren birbirinin kopyası gibi duran 3 tane aileden oluşmaktadır. Birinci aile etrafımızda gördüğümüz maddeyi oluşturmaktadır. İkinci ve üçüncü aileler birinci aileden daha ağırdırlar. Her ailede 2 kuark (yükleri 2e/3, -1e/3), 2 lepton (yükleri -1e, 0e) ve bunlarin anti parçacıkları vardır. Mesela '' parçacıkları 1. aileyi oluşturmaktadırlar. '' parçacıkları 2. aileyi oluşturmaktadırlar ve '' 3. aile olarak sınıflandırılır. 2. aile üyeleri 1. den ve aynı şekilde 3. aile de 2. den daha ağır olmalarıyla beraber, temel özellikleri aynıdır. Bu yüzden Standart Model en basit haliyle bir aile için yazılır ve 3 aileli duruma genişletilir.
- Standart Model parçacıkları ve etkileşimleri
Bu sınıflandırmada karşılaşılan bir küçük zorluk, farklı ailelerde aynı yerde olan kuarkların birbirlerine karışmalarıdır. Mesela d, s ve b birbirine karışırlar. Bu karışım matematiksel olarak 3x3 bir üniter matrisle ifade edilir. 2 aileli durum için ilk defa tarafından yazılan bu matris, 3 aileli duruma Makoto Kobayashi ve Toshihide Maskawa tarafından genelleştirdiği için onların isimlerinin baş harfleri ile anılır: CKM matrisi.
Yukarıda bahsi geçen bütün kuarklar ve leptonlar elektromanyetizma ve zayıf nükleer gücün birleşimi olan elektro-zayıf kuvvet ile etkileşirler. Bu kuvveti bozonları taşırlar. İlaveten, kuarkların sadece kendi aralarında etkileşmelerini sağlayan bir kuvvet daha vardır. Buna güçlü etkileşim denir; taşıyıcıları (gluon) lardır. SM bu iki kuvvetin etkilerini Kendiliğinden Simetri Kırılması (KSK) ile birlikte anlatır.
Higgs bozonu
Standart Model temel olarak SU(3)×SU(2)×U(1) ayar gruplarına ait simetrileri içeren bir kuantum alan teorisidir. Bu simetri modelin en temel simetrilerinden birisidir ve parçacıklar kendi aralarında bu ayar simetrilerinin sonucu olarak etkileşmelere ya da yukarıdaki kuvvetleri alıp vermektedirler. Standart Model'i ifade eden denklem içerisine Standart Model parçacıklarına ait kütle terimleri ayar simetrilerini kırmadan eklenememektedir. Fakat 1964 yılında üç farklı grup tarafından Robert Brout ve François Englert, Peter Higgs ve Gerald Guralnik, C. Richard Hagen ve Tom Kibble tarafından yayınlanan makaleler ile ayar alanlarının kuantumlarının yanında tüm madde alanlarına kütle kazandırabilecek ve 4 serbestlik derecesine sahip skaler ve daha sonra Higgs alanı adı verilen ekleme yapılmıştır. Bu ekleme ile skaler Higgs alanı uygun bir potansiyel ile vakum beklenen değerinin 0'dan farklı bir yerde olması sağlanmıştır. Bu sayede 4 serbestlik derecesinden 3 adedi CERN tarafından daha önceki deneylerde keşfedilmiş olan W+/- Z0 bozonlarına yapışarak kütle kazanmalarına yardımcı olmaktadır. Geriye kalan bir serbestlik derecesi Standart Model'in bir öngörüsü olarak kendisi ile etkileşmeye girmekte ve 0-spine sahip skaler bir parçacığın kütle kazanmasına sebep olmaktadır. Bu parçacığa da Higgs parçacığı adı verilmiştir.
Standart Model'in varlığını öngördüğü Higgs bozonunun 14 Mart CERN Bilimsel Araştırma Merkezi'nin yaptığı açıklama ile kesin olarak bulunduğu bildirildi.
Nötrino kütlesi
SNO ve SuperKamiokande deneyleri daha önce sanılanın aksine, yüksüz leptonların () çok da küçük olmasına rağmen bir kütleye sahip olduklarını keşfettiler. Standart Model'de bu durum öngörülmemiş olsa da, basit bir ekleme ile bu problem çözülebilir.
Standart Model'in eksikleri
Standart Model'in başarılarının yanı sıra temel bazı eksiklikleri vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Higgs kütlesindeki hiyerarşi sorunu
- Elektrozayıf ve Güçlü Nükleer Kuvvetlerin daha yüksek enerjilerde birleşmemeleri
- Fermiyon kütleleri ile bunların birbirleri ile olan karışımlarının rastlantısal gibi görünmesi
- Evren'de gözlenen madde - karşı madde orantısızlığı
- Standart Model içinde deneyler ile yerleştirilmiş 20 tane sabit vardır. Standart Model bu sabit katsayıların değerlerini öngörememektedir. Standart Model'in öngörüleri için bazı deneylerin sonuçlarına ihtiyaç olması
- Kütle çekim kuvveti (gravitasyon) için hiçbir şey söylememesi
- Nötrinoların barındırdığı çok küçük de olsa kütle hakkında bir açıklama yapamaması ve nötrino osilasyonu hakkında bir şey söylememesi
- Kuarkların teoriye dışarıdan ithal edilmesi
Standart Model ötesi modeller
Standart Model'in bahsi geçen sorunlarını çözmek için yüksek enerjilerde geçerli olacak ve düşük enerji değerlerinde Standart Model'e dönüşen yeni modeller ortaya atılmıştır. Bunlardan birkaçı aşağıdadır:
- Süpersimetri
- BBT'ler (Büyük birleşim teorileri)
- Küçük Higgs modelleri
Kaynakça
Dış bağlantılar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Standart Model gozlemlenen maddeyi olusturan simdiye dek bulunmus temel parcaciklari ve bunlarin etkilesmesinde onemli olan uc temel kuvveti aciklayan kuramdir Sozu gecen uc temel kuvvet elektromanyetik kuvvet zayif nukleer kuvvet elektro zayif kuvvet ve guclu nukleer kuvvettir Standart Model in en buyuk basarisi simdiye dek bircok kez sinanmis olmasina ragmen atom alti parcaciklarin ozellikleri ile aralarindaki etkilesmelerine ait gozlenebilir nicelikleri buyuk hassaslikta tahmin edebilmesidir Bununla birlikte yapilan daha hassas deneyler ile Standart Model in ongordugu degerler arasinda farklar bulunmaktadir Bunlara ek olarak Standart Model in temel bircok eksik tarafi vardir Standart Model in icerigiStandart Model e gore evren birbirinin kopyasi gibi duran 3 tane aileden olusmaktadir Birinci aile etrafimizda gordugumuz maddeyi olusturmaktadir Ikinci ve ucuncu aileler birinci aileden daha agirdirlar Her ailede 2 kuark yukleri 2e 3 1e 3 2 lepton yukleri 1e 0e ve bunlarin anti parcaciklari vardir Mesela u d e ve displaystyle u d e v e parcaciklari 1 aileyi olusturmaktadirlar c s m vm displaystyle c s mu v mu parcaciklari 2 aileyi olusturmaktadirlar ve t b t vt displaystyle t b tau v tau 3 aile olarak siniflandirilir 2 aile uyeleri 1 den ve ayni sekilde 3 aile de 2 den daha agir olmalariyla beraber temel ozellikleri aynidir Bu yuzden Standart Model en basit haliyle bir aile icin yazilir ve 3 aileli duruma genisletilir Standart Model parcaciklari ve etkilesimleri Bu siniflandirmada karsilasilan bir kucuk zorluk farkli ailelerde ayni yerde olan kuarklarin birbirlerine karismalaridir Mesela d s ve b birbirine karisirlar Bu karisim matematiksel olarak 3x3 bir uniter matrisle ifade edilir 2 aileli durum icin ilk defa tarafindan yazilan bu matris 3 aileli duruma Makoto Kobayashi ve Toshihide Maskawa tarafindan genellestirdigi icin onlarin isimlerinin bas harfleri ile anilir CKM matrisi Yukarida bahsi gecen butun kuarklar ve leptonlar elektromanyetizma ve zayif nukleer gucun birlesimi olan elektro zayif kuvvet ile etkilesirler Bu kuvveti g Z W displaystyle gamma Z W pm bozonlari tasirlar Ilaveten kuarklarin sadece kendi aralarinda etkilesmelerini saglayan bir kuvvet daha vardir Buna guclu etkilesim denir tasiyicilari g displaystyle g gluon lardir SM bu iki kuvvetin etkilerini Kendiliginden Simetri Kirilmasi KSK ile birlikte anlatir Higgs bozonu Standart Model temel olarak SU 3 SU 2 U 1 ayar gruplarina ait simetrileri iceren bir kuantum alan teorisidir Bu simetri modelin en temel simetrilerinden birisidir ve parcaciklar kendi aralarinda bu ayar simetrilerinin sonucu olarak etkilesmelere ya da yukaridaki kuvvetleri alip vermektedirler Standart Model i ifade eden denklem icerisine Standart Model parcaciklarina ait kutle terimleri ayar simetrilerini kirmadan eklenememektedir Fakat 1964 yilinda uc farkli grup tarafindan Robert Brout ve Francois Englert Peter Higgs ve Gerald Guralnik C Richard Hagen ve Tom Kibble tarafindan yayinlanan makaleler ile ayar alanlarinin kuantumlarinin yaninda tum madde alanlarina kutle kazandirabilecek ve 4 serbestlik derecesine sahip skaler ve daha sonra Higgs alani adi verilen ekleme yapilmistir Bu ekleme ile skaler Higgs alani uygun bir potansiyel ile vakum beklenen degerinin 0 dan farkli bir yerde olmasi saglanmistir Bu sayede 4 serbestlik derecesinden 3 adedi CERN tarafindan daha onceki deneylerde kesfedilmis olan W Z0 bozonlarina yapisarak kutle kazanmalarina yardimci olmaktadir Geriye kalan bir serbestlik derecesi Standart Model in bir ongorusu olarak kendisi ile etkilesmeye girmekte ve 0 spine sahip skaler bir parcacigin kutle kazanmasina sebep olmaktadir Bu parcaciga da Higgs parcacigi adi verilmistir Standart Model in varligini ongordugu Higgs bozonunun 14 Mart CERN Bilimsel Arastirma Merkezi nin yaptigi aciklama ile kesin olarak bulundugu bildirildi Notrino kutlesi SNO ve SuperKamiokande deneyleri daha once sanilanin aksine yuksuz leptonlarin n m t displaystyle nu mu tau cok da kucuk olmasina ragmen bir kutleye sahip olduklarini kesfettiler Standart Model de bu durum ongorulmemis olsa da basit bir ekleme ile bu problem cozulebilir Standart Model in eksikleriStandart Model in basarilarinin yani sira temel bazi eksiklikleri vardir Bunlar asagidaki gibi siralanabilir Higgs kutlesindeki hiyerarsi sorunu Elektrozayif ve Guclu Nukleer Kuvvetlerin daha yuksek enerjilerde birlesmemeleri Fermiyon kutleleri ile bunlarin birbirleri ile olan karisimlarinin rastlantisal gibi gorunmesi Evren de gozlenen madde karsi madde orantisizligi Standart Model icinde deneyler ile yerlestirilmis 20 tane sabit vardir Standart Model bu sabit katsayilarin degerlerini ongorememektedir Standart Model in ongoruleri icin bazi deneylerin sonuclarina ihtiyac olmasi Kutle cekim kuvveti gravitasyon icin hicbir sey soylememesi Notrinolarin barindirdigi cok kucuk de olsa kutle hakkinda bir aciklama yapamamasi ve notrino osilasyonu hakkinda bir sey soylememesi Kuarklarin teoriye disaridan ithal edilmesiStandart Model otesi modellerStandart Model in bahsi gecen sorunlarini cozmek icin yuksek enerjilerde gecerli olacak ve dusuk enerji degerlerinde Standart Model e donusen yeni modeller ortaya atilmistir Bunlardan birkaci asagidadir Supersimetri BBT ler Buyuk birlesim teorileri Kucuk Higgs modelleriKaynakca Ingilizce Vikipedi de bulunan 14 Agustos 2013 tarihli 1964 PRL symmetry breaking papers maddesi New results indicate that new particle is a Higgs boson Ingilizce web cern ch 14 Mart 2013 20 Ekim 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Agustos 2013 Dis baglantilar