Teori Manunggal Akbar

Di luar model standar
Simulasi Large Hadron Collider data detektor partikel CMS, menggambarkan sebuah Higgs boson yang dihasilkan oleh tabrakan proton yang meluruh menjadi emisi dan elektron hadron
Model standar
Bukti
  • Problema hierarki
  • Materi gelap
  • Problema konstanta kosmologis
  • Masalah CP kuat
  • Osilasi Neutrino
Teori
  • Technicolor
  • Teori Kaluza–Klein
  • Teori Manunggal Akbar
  • Teori segala sesuatu
  • Teori dawai
  • Causal fermion systems
  • Teori superfluida vakum
Supersimetri
  • MSSM
  • Teoru Superstring
  • Supergravitasi
Gravitasi kuantum
  • Teori dawai
  • Loop quantum gravity
  • Causal dynamical triangulation
  • Sistem fermion Causal
  • Himpunan causal
  • Gravitasi kuantum kanonikal
  • Teori superfluida vakum
Experiments
  • ANNIE
  • Gran Sasso
  • INO
  • LHC
  • SNO
  • Super-K
  • Tevatron
  • NOνA
  • l
  • b
  • s

Teori Manunggal Akbar (bahasa Inggris: Grand Unified Theory: GUT) adalah model fisika partikel dimana terjadi penggabungan antara tiga interaksi model standar, yaitu elektromagnetisme, gaya lemah, dan gaya kuat dalam satu gaya dengan energi yang tinggi. GUT belum pernah diamati secara langsung, namun banyak model GUT telah berteori tentang keberadaannya. Jika model ini nyata, maka terdapat kemungkinan bahwa di satu titik awal di alam semesta, di mana tiga interaksi dasar tersebut tidak dapat dibedakan.

Salah satu pemahaman awal yang mengantarkan pada teori ini adalah adanya teori elektrik lemah (elektroweak) yang kembangkan oleh Steven Weinberg, Sheldon Glashow, dan Abdus Salam pada tahun 1960-an.[1] Teori ini mengusulkan bahwa perbedaan antara gaya elektromagnetik dengan gaya nuklir lemah tidak dapat dibedakan [2] pada energi yang tinggi.[1] Penyatuan gaya ini dapat terjadi oleh karena kekuatan partikel model dasar yang menyusun gaya elektromagnetik dan gaya nuklir lemah dapat menjadi sama di energi sebesar 100 GeV dan jarak 10-18 m. Artinya, pada skala itu, kedua gaya tersebut diatur oleh model matematika yang sama dan berlandaskan pada teori yang sama.[3]

Model GUT memprediksi bahwa dengan energi yang lebih besar, maka gaya elektrik lemah dapat bersatu dengan gaya nuklir kuat. Jumlah energi dan jarak antar partikel yang dibutuhkan agar GUT dapat terjadi adalah sekitar 1014 GeV dan 10-16 m.[1] Kebutuhan energi ini lebih besar dari energi yang bisa diberikan oleh Penumbuk Hadron Raksasa. Hasil dari penggabungan gravitasi dengan hasil model GUT disebut sebagai teori segala sesuatu, dan bukan Teori Manunggal Akbar.

Referensi

  1. ^ a b c Urone, Paul Peter; Hinrichs, Roger (2020-03-26). "23.3 The Unification of Forces". Physics (dalam bahasa Inggris). Houston, Texas: OpenStax. ISBN 978-1-951693-21-3.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
  2. ^ "The big idea of Grand Unified Theories of physics". Big Think (dalam bahasa Inggris). 2024-04-18. Diakses tanggal 2024-05-31. 
  3. ^ Krauss, Lawrence M. (2017-03-10). "A Brief History of the Grand Unified Theory of Physics". Nautilus (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-05-31. 

Bacaan lebih lanjut

  • Baez, John C., and John Huerta. The Algebra of Grand Unified Theories. 2, arXiv:0904.1556, arXiv, 1 May 2010. arXiv.org, https://doi.org/10.48550/arXiv.0904.1556.
  • de Boer, W. “Grand Unified Theories and Supersymmetry in Particle Physics and Cosmology.” Progress in Particle and Nuclear Physics, vol. 33, Jan. 1994, pp. 201–301. arXiv.org, https://doi.org/10.1016/0146-6410(94)90045-0.
  • Hawking, Stephen. A Brief History of Time. 1988.
  • Langacker, Paul. “Grand Unified Theories and Proton Decay.” Physics Reports, vol. 72, no. 4, June 1981, pp. 185–385. DOI.org (Crossref), https://doi.org/10.1016/0370-1573(81)90059-4.
  • l
  • b
  • s
Latar belakang
Komponen
  • Matriks CKM
  • Perusakan simetri spontan
  • Mekanisme Higgs
  • Perumusan matematis Model Standar
Di luar
Model Standar
Bukti
Teori
Supersimetri
Gravitasi kuantum
Eksperimen
Ikon rintisan

Artikel bertopik fisika ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s