Physique au-delà du modèle standard (French Wikipedia)

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  • A. O. Sushkov, W. J. Kim, D. A. R. Dalvit et S. K. Lamoreaux, « New Experimental Limits on Non-Newtonian Forces in the Micrometer Range (Nouvelles limites expérimentales des forces non newtoniennes dans le domaine micrométrique) », Physical Review Letters, vol. 107, no 17,‎ , p. 171101 (DOI 10.1103/PhysRevLett.107.171101, Bibcode 2011PhRvL.107q1101S, arXiv 1108.2547) :

    « il est remarquable que deux des succès les plus brillants de la physique du XXe siècle, la Relativité générale et le Modèle standard, apparaissent comme fondamentalement incompatibles »

    mais voir également John F. Donoghue, « The effective field theory treatment of quantum gravity (Le traitement efficace de la théorie des champs de la gravité quantique) », AIP Conference Proceedings (Compte-rendu de conférences de l'Institut de Physique Américain)., vol. 1473,‎ , p. 73 (DOI 10.1063/1.4756964, arXiv 1209.3511) :

    « On trouve dans la littérature des centaines d'affirmations selon lesquelles « la relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles ». Elles sont complètement dépassées et plus guère adaptées. La théorie des champs en vigueur montre que la relativité générale et la mécanique quantique œuvrent ensemble parfaitement normalement sur un large éventail d'échelles et de courbures, y compris celles concernant le monde que nous voyons autour de nous. Cependant les théories des champs en vigueur ne sont valables que pour certains domaines d'échelles. La relativité générale présente assurément des problèmes aux échelles extrêmes. Il existe des problèmes importants que la théorie des champs en vigueur ne résout pas parce qu'ils se trouvent au-delà de son domaine de validité. Cependant, ceci signifie que la question avec la gravité quantique n'est pas celle que nous supposions. Plutôt qu'un incompatibilité fondamentale entre la mécanique quantique et la gravité, nous sommes dans la situation plus familière où nous avons besoin d'une théorie plus complète au-delà du domaine de leur incompatibilité combinée. Le mariage habituel de la relativité générale et de la mécanique quantique fonctionne correctement aux énergies ordinaires, mais nous cherchons maintenant à découvrir les modifications qui doivent être présentes dans des conditions plus extrêmes. Ceci constitue la vision moderne du problème de la gravité quantique, et elle représente un progrès sur la vision désuète du passé." »

  • J. P. Lees, « Evidence for an excess of B → D(*)ττν decays », Physical Review Letters, vol. 109, no 10,‎ (DOI 10.1103/PhysRevLett.109.101802, Bibcode 2012PhRvL.109j1802L, arXiv 1205.5442).
  • P. Nath et P. F. Perez, « Proton stability in grand unified theories, in strings, and in branes », Physics Reports, vol. 441, nos 5–6,‎ , p. 191–317 (DOI 10.1016/j.physrep.2007.02.010, Bibcode 2007PhR...441..191N, arXiv hep-ph/0601023).
  • S. Dodelson et L. M. Widrow, « Sterile neutrinos as dark matter (Les neutrinos stériles comme matière noire) », Physical Review Letters, vol. 72,‎ , p. 17 (DOI 10.1103/PhysRevLett.72.17, Bibcode 1994PhRvL..72...17D, arXiv hep-ph/9303287).
  • P. Minkowski, « μ → e γ at a Rate of One Out of 109 Muon Decays? », Physics Letters B, vol. 67, no 4,‎ , p. 421 (DOI 10.1016/0370-2693(77)90435-X, Bibcode 1977PhLB...67..421M).
  • R. N. Mohapatra et G. Senjanovic, « Neutrino mass and spontaneous parity nonconservation (La masse du neutrino et la nonconservation spontanée de la parité) », Physical Review Letters, vol. 44, no 14,‎ , p. 912 (DOI 10.1103/PhysRevLett.44.912, Bibcode 1980PhRvL..44..912M).
  • W.-Y. Keung et G. Senjanovic, « Majorana Neutrinos And The Production Of The Right-handed Charged Gauge Boson (Les neutrinos de Majorana et la production de bosons de jauge chargés dextrogyre) », Physical Review Letters, vol. 50, no 19,‎ , p. 1427 (DOI 10.1103/PhysRevLett.50.1427, Bibcode 1983PhRvL..50.1427K).
  • A. A. Abdo, « A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects (Limite à la variation de la vitesse de la lumière survenant des effets de la gravité quantique) », Nature, vol. 462, no 7271,‎ , p. 331 (PMID 19865083, DOI 10.1038/nature08574, Bibcode 2009Natur.462..331A, arXiv 0908.1832, lire en ligne).
  • Juan Maldacena, A. Strominger et Edward Witten, « Black hole entropy in M-Theory (Entropie des trous noirs dans la théorie M) », Journal of High Energy Physics, vol. 1997, no 12,‎ , p. 2 (DOI 10.1088/1126-6708/1997/12/002, Bibcode 1997JHEP...12..002M, arXiv hep-th/9711053).
  • Lisa Randall et R. Sundrum, « Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension (Grande hiérarchie des masses à partir d'une petite dimension supplémentaire) », Physical Review Letters, vol. 83, no 17,‎ , p. 3370 (DOI 10.1103/PhysRevLett.83.3370, Bibcode 1999PhRvL..83.3370R, arXiv hep-ph/9905221).
  • Lisa Randall et R. Sundrum, « An Alternative to Compactification (Une alternative à la compacification) », Physical Review Letters, vol. 83, no 23,‎ , p. 4690 (DOI 10.1103/PhysRevLett.83.4690, Bibcode 1999PhRvL..83.4690R, arXiv hep-th/9906064).

harvard.edu

ui.adsabs.harvard.edu

  • A. O. Sushkov, W. J. Kim, D. A. R. Dalvit et S. K. Lamoreaux, « New Experimental Limits on Non-Newtonian Forces in the Micrometer Range (Nouvelles limites expérimentales des forces non newtoniennes dans le domaine micrométrique) », Physical Review Letters, vol. 107, no 17,‎ , p. 171101 (DOI 10.1103/PhysRevLett.107.171101, Bibcode 2011PhRvL.107q1101S, arXiv 1108.2547) :

    « il est remarquable que deux des succès les plus brillants de la physique du XXe siècle, la Relativité générale et le Modèle standard, apparaissent comme fondamentalement incompatibles »

    mais voir également John F. Donoghue, « The effective field theory treatment of quantum gravity (Le traitement efficace de la théorie des champs de la gravité quantique) », AIP Conference Proceedings (Compte-rendu de conférences de l'Institut de Physique Américain)., vol. 1473,‎ , p. 73 (DOI 10.1063/1.4756964, arXiv 1209.3511) :

    « On trouve dans la littérature des centaines d'affirmations selon lesquelles « la relativité générale et la mécanique quantique sont incompatibles ». Elles sont complètement dépassées et plus guère adaptées. La théorie des champs en vigueur montre que la relativité générale et la mécanique quantique œuvrent ensemble parfaitement normalement sur un large éventail d'échelles et de courbures, y compris celles concernant le monde que nous voyons autour de nous. Cependant les théories des champs en vigueur ne sont valables que pour certains domaines d'échelles. La relativité générale présente assurément des problèmes aux échelles extrêmes. Il existe des problèmes importants que la théorie des champs en vigueur ne résout pas parce qu'ils se trouvent au-delà de son domaine de validité. Cependant, ceci signifie que la question avec la gravité quantique n'est pas celle que nous supposions. Plutôt qu'un incompatibilité fondamentale entre la mécanique quantique et la gravité, nous sommes dans la situation plus familière où nous avons besoin d'une théorie plus complète au-delà du domaine de leur incompatibilité combinée. Le mariage habituel de la relativité générale et de la mécanique quantique fonctionne correctement aux énergies ordinaires, mais nous cherchons maintenant à découvrir les modifications qui doivent être présentes dans des conditions plus extrêmes. Ceci constitue la vision moderne du problème de la gravité quantique, et elle représente un progrès sur la vision désuète du passé." »

  • J. P. Lees, « Evidence for an excess of B → D(*)ττν decays », Physical Review Letters, vol. 109, no 10,‎ (DOI 10.1103/PhysRevLett.109.101802, Bibcode 2012PhRvL.109j1802L, arXiv 1205.5442).
  • P. Nath et P. F. Perez, « Proton stability in grand unified theories, in strings, and in branes », Physics Reports, vol. 441, nos 5–6,‎ , p. 191–317 (DOI 10.1016/j.physrep.2007.02.010, Bibcode 2007PhR...441..191N, arXiv hep-ph/0601023).
  • S. Dodelson et L. M. Widrow, « Sterile neutrinos as dark matter (Les neutrinos stériles comme matière noire) », Physical Review Letters, vol. 72,‎ , p. 17 (DOI 10.1103/PhysRevLett.72.17, Bibcode 1994PhRvL..72...17D, arXiv hep-ph/9303287).
  • P. Minkowski, « μ → e γ at a Rate of One Out of 109 Muon Decays? », Physics Letters B, vol. 67, no 4,‎ , p. 421 (DOI 10.1016/0370-2693(77)90435-X, Bibcode 1977PhLB...67..421M).
  • R. N. Mohapatra et G. Senjanovic, « Neutrino mass and spontaneous parity nonconservation (La masse du neutrino et la nonconservation spontanée de la parité) », Physical Review Letters, vol. 44, no 14,‎ , p. 912 (DOI 10.1103/PhysRevLett.44.912, Bibcode 1980PhRvL..44..912M).
  • W.-Y. Keung et G. Senjanovic, « Majorana Neutrinos And The Production Of The Right-handed Charged Gauge Boson (Les neutrinos de Majorana et la production de bosons de jauge chargés dextrogyre) », Physical Review Letters, vol. 50, no 19,‎ , p. 1427 (DOI 10.1103/PhysRevLett.50.1427, Bibcode 1983PhRvL..50.1427K).
  • A. A. Abdo, « A limit on the variation of the speed of light arising from quantum gravity effects (Limite à la variation de la vitesse de la lumière survenant des effets de la gravité quantique) », Nature, vol. 462, no 7271,‎ , p. 331 (PMID 19865083, DOI 10.1038/nature08574, Bibcode 2009Natur.462..331A, arXiv 0908.1832, lire en ligne).
  • Juan Maldacena, A. Strominger et Edward Witten, « Black hole entropy in M-Theory (Entropie des trous noirs dans la théorie M) », Journal of High Energy Physics, vol. 1997, no 12,‎ , p. 2 (DOI 10.1088/1126-6708/1997/12/002, Bibcode 1997JHEP...12..002M, arXiv hep-th/9711053).
  • Lisa Randall et R. Sundrum, « Large Mass Hierarchy from a Small Extra Dimension (Grande hiérarchie des masses à partir d'une petite dimension supplémentaire) », Physical Review Letters, vol. 83, no 17,‎ , p. 3370 (DOI 10.1103/PhysRevLett.83.3370, Bibcode 1999PhRvL..83.3370R, arXiv hep-ph/9905221).
  • Lisa Randall et R. Sundrum, « An Alternative to Compactification (Une alternative à la compacification) », Physical Review Letters, vol. 83, no 23,‎ , p. 4690 (DOI 10.1103/PhysRevLett.83.4690, Bibcode 1999PhRvL..83.4690R, arXiv hep-th/9906064).

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