Dimensi tersembunyi mungkin menjelaskan asal-usul massa

Sebuah studi teoretis baru menunjukkan bahwa geometri dimensi ekstra tersembunyi bisa menjadi sumber gaya fundamental dan massa partikel, menantang model tradisional seperti medan Higgs. Peneliti mengusulkan bahwa struktur tujuh dimensi yang berevolusi menghasilkan massa melalui putaran intrinsik yang disebut torsi. Pendekatan ini juga mungkin menjelaskan percepatan ekspansi alam semesta dan memprediksi partikel baru.

Para fisikawan Richard Pinčák dan rekan-rekannya telah memperkenalkan teori di mana sifat materi dan gaya muncul langsung dari geometri ruang-waktu, bukan bertindak padanya sebagai panggung semata. Diterbitkan di Nuclear Physics B, karya mereka mengeksplorasi dimensi tambahan yang tidak teramati yang dilipat menjadi manifold G2 tujuh dimensi kompleks. Tidak seperti model statis sebelumnya, bentuk-bentuk ini diizinkan berevolusi secara dinamis melalui aliran G2-Ricci, proses yang mengubah struktur internalnya seiring waktu.

Para peneliti menyoroti torsi—putaran intrinsik mirip heliks DNA atau kiralitas asam amino—sebagai fitur kunci. "Seperti dalam sistem organik, seperti puntiran DNA atau tangan asam amino, struktur ekstra-dimensi ini dapat memiliki torsi, semacam putaran intrinsik," jelas Pinčák. Saat dimodelkan secara temporal, geometri ini membentuk solition stabil, berpotensi menjelaskan pemecahan simetri spontan tanpa medan eksternal.

Dalam Model Standar, massa partikel seperti boson W dan Z berasal dari interaksi Higgs. Di sini, massa muncul dari resistensi geometris. "Dalam gambaran kami, materi muncul dari resistensi geometri itu sendiri, bukan dari medan eksternal," kata Pinčák. Torsi ini juga terkait dengan kelengkungan ruang-waktu skala besar, mungkin mendorong konstanta kosmologis positif di balik percepatan kosmik.

Teori ini berspekulasi tentang partikel terkait torsi yang disebut "Torstone," yang terdeteksi dalam eksperimen masa depan. Memperluas gravitasi geometris Einstein, ia mengusulkan semua gaya mungkin berasal dari geometri tujuh dimensi. "Alam sering lebih suka solusi sederhana. Mungkin massa boson W dan Z tidak berasal dari medan Higgs terkenal, melainkan langsung dari geometri ruang tujuh dimensi," sarankan Pinčák. Didukung oleh proyek R3, karya ini mengundang pengkajian lebih lanjut tentang peran geometri dalam fisika.

Artikel Terkait

Para peneliti mengusulkan alternatif untuk energi gelap pada perluasan alam semesta yang mempercepat. Menggunakan bentuk diperluas dari relativitas umum Einstein yang disebut gravitasi Finsler, mereka menunjukkan bahwa percepatan kosmik dapat muncul secara alami dari geometri ruang-waktu. Pendekatan ini, yang dirinci dalam studi terbaru, menantang model kosmologi standar.

Dilaporkan oleh AI

Peneliti telah mengamati secara eksperimental geometri kuantum tersembunyi dalam material yang mengarahkan elektron mirip dengan bagaimana gravitasi membelokkan cahaya. Penemuan ini, yang dibuat di antarmuka dua material oksida, dapat memajukan elektronik kuantum dan superkonduktivitas. Diterbitkan di Science, temuan ini menyoroti efek yang lama diteorikan dan kini dikonfirmasi dalam kenyataan.

Para peneliti telah mengembangkan simulasi paling rinci hingga saat ini tentang bagaimana materi terakresi di sekitar lubang hitam, mengintegrasikan relativitas umum lengkap dan efek radiasi. Dipimpin oleh Lizhong Zhang dari Institute for Advanced Study dan Flatiron Institute, studi ini sesuai dengan pengamatan astronomi nyata. Diterbitkan di The Astrophysical Journal, fokus pada lubang hitam bermassa bintang dan menggunakan superkomputer canggih.

Dilaporkan oleh AI

Para fisikawan telah menunjukkan bahwa fungsi gelombang yang menggambarkan keadaan kuantum seluruh alam semesta tidak dapat ditentukan melalui eksperimen apa pun, bahkan dari kumpulan kemungkinan terbatas. Peneliti Eddy Keming Chen dan Roderich Tumulka berpendapat bahwa ini mengungkap batas mendasar dalam fisika kuantum. Karya mereka menantang asumsi tentang pengetahuan empiris dalam kosmologi.

 

 

 

Situs web ini menggunakan cookie

Kami menggunakan cookie untuk analisis guna meningkatkan situs kami. Baca kebijakan privasi kami untuk informasi lebih lanjut.
Tolak