Rottura spontanea di supersimmetria: differenze tra le versioni

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La '''rottura spontanea di supersimmetria''' è un ipotetico processo di [[rottura spontanea di simmetria]] che sarebbe avvenuto nell'immediatezza del [[Big Bang]] e che avrebbe avuto come esito l'incremento di [[Massa (fisica)|massa]] delle [[Supersimmetria|particelle supersimmetricheteorizzate dalla [[supersimmetria]].
 
== Descrizione e razionale ==
La ''rottura spontanea di simmetria'' (''SSB'' dall'inglese ''Spontaneous Symmetry Breaking'') in una [[Teoria quantistica dei campi|teoria quantistica di campo]] è il fenomeno secondo il quale l'[[hamiltoniana]] di un sistema (o la [[lagrangiana]]) perde la propria [[simmetria (fisica)|simmetria]] rispetto a una trasformazione gruppale in uno stato fondamentale di [[Vuoto (fisica)|vuoto]] che è degenere, cioè il suo potenziale è diverso da zero.<ref>[http://fr.arxiv.org/PS_cache/hep-th/pdf/9808/9808176v3.pdf « ''Goldstone and Pseudo-Goldstone Bosons in Nuclear, Particle and Condensed-Matter Physics'' »] </ref>.
 
La rottura di supersimmetria prevede che lo stato di [[Vuoto (fisica)|vuoto]] perda la propria [[simmetria (fisica)|simmetria]] rispetto a una trasformazione di [[supersimmetria]], cioè rispetto alle trasformazioni che associano ad ogni particella [[bosone (fisica)|bosonica]] una [[Fermione|fermionica]] di uguale massa e viceversa<ref name="GKane">Gordon Kane, ''The Dawn of Physics Beyond the Standard Model'', [[Scientific American]], June 2003, page 60 and ''The frontiers of physics'', special edition, Vol 15, #3, page 8 "Indirect evidence for supersymmetry comes from the extrapolation of interactions to high energies."</ref>

Tale processo, avendoviene ipotizzato in quanto avrebbe avuto l'effetto di un notevole aumento di massa delle particelle supersimmetriche, consente di mantenere in vita la teoria, conciliandola congiustificando l'esito negativo degli esperimenti finora eseguiti, che non avrebbero permesso di osservare tali particelle a causa della loro massa elevata, e consentendo così di mantenere in vita la teoria<ref> {{en}}[http://arxiv.org/pdf/hep-th/0101055 Introduction to Supersymmetry], Adel Bilal, 2001. </ref>.
 
In [[supergravità]] il processo implica una modifica del [[meccanismo di Higgs]] in cui il [[gravitino]] diventa massivo.