supercordas: onde a gravitaÇÃo quÂntica e a qcd nÃo perturbativa se encontram

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SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

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Page 1: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO

PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

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Very impressive, dearcolleague!

But does it also workin theory?

Page 3: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

O que é teoria de Cordas ?

• Área de Pesquisa em Física Fundamental• Descreve a natureza em certos limites extremos:

Buracos Negros, Big-Bang:• Unificação das interações Fundamentais da natureza e

quantização da gravidade

Teoria de Cordas é a única teoria que quantiza a gravitação e unifica as quatro forças fundamentais da natureza

Page 4: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

NuclearForte

Eletromagnética

Nuclear Fraca

Escalas de Energia

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Por que Unificar?

• Reducionismo: Explicar o maior número possível de fenômenos com o menor número possível de Hipóteses

• Escola Escolástica: Movimento nos Céus é diferente dos movimentos na terra.

• Newton: Unificou movimentos no céu e na terra (gravitação universal)

• Fenômenos elétricos e magnéticos têm naturezas diferentes• Maxwell e Faraday: unificaram campo elétrico e magnético (melhor

entendido em Einstein)• Espaço e tempo tem natureza diferente• Relatividade Restrita: espaço/tempo• Matéria e espaço tem natureza diferente• Relatividade Geral: geometria do espaço ↔ Matéria

Page 6: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

Mundo ClássicoVariável dinâmica: Posição

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Relatividade Geral(teoria clássica)

• Geometria é dinâmica

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Mecânica Quântica

Soma coerente sobre todas as trajetórias possíveis

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Gravitação Quântica

• Soma sobre geometrias ???

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Teoria de Cordas

Objeto Fundamental: Corda

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Teorias efetivas

Corda Fechada

Gravitação

Corda Aberta

Yang-Mills(Nuclear fraca, QED, QCD)

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D BRANAS

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Folha Mundo

• Partículas descrevem uma linha no espaço/tempo: linha mundo• Cordas descrevem uma área: folha mundo.

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Ação

Espectro Não Massivo

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Interações

• Superfícies de Riemann são classificadas através do genus

Característica de Euler:

Teorema de Gauss-Bonnet

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Teoria Finita !!!!

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Relações de consistência

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Topologia e geometria da folha mundo determinam física no espaço-tempo

Dimensão do Espaço-Tempo

Grupo de Gauge, supersimetria

D=10

E8 x E8 ou SO(32)

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VOLTANDO AO ESPECTRO

QUEM ACOPLA COM AS FORMAS DIFERENCIAIS ACIMA?

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Cargas Ramond-RamondTensores antissimétricos definem cargas conservadas e são descritos por formas diferenciais

Uma p-forma é descrita por

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Existem objetos extensos (p-branas) que acoplam com os Campos Ramond-Ramond e não aparecem no setor perturbativo da teoria.

Ação Efetiva Supercorda Fechada

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Buracos Negros E Branas Negras

Buraco Negro de Reissner-Norstrom ( Objeto não Perturbativo de Einstein-Maxwell em 4D)

M=q: Buraco Negro estável. Objeto Pontual

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Analogias

Einstein-Maxwell em 4D

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Solução não Perturbativa : Black p-Brane

Massa

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Existe alguma descrição no espaço plano deste objeto?

Campo Gravitacional

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Conjectura de Maldacena

• Vamos considerar Supercorda tipo IIB na presença de N D-3 branas

• Ação efetiva:

Vamos pegar o limite de baixa energia

Interações Gravitacionais desacoplam

Teoria resultante:

U(N) SYM em d=3+1

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Mesma configuração em termos de Supergravidade

Para D3 brana

Dois tipos de excitações: a. Partículas não massivas no “bulk”; b. Partículas próximas do horizonte (r=0)

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Duas descrições diferentes da mesma configuração

Conjectura(Maldacena):

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SIMETRIAS

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RESUMO

• Sólitons da corda fechada: black branes ou p-brane (não perturbativo) : Black Holes

• Cordas abertas: terminam em hiperplanos : D-brane

Flutuações da corda: partículas localizadasna D-brana

D-brane : p-brane no regime perturbativo

Page 34: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

LIMITE BMN

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Limite de Penrose (físicamente): Centro de massa da corda no “centro” do ADS propagando ao longo do equador do S^5 com velocidade próxima a c.

“PP WAVE”: Teoria de cordas é solúvel.

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Lado de Yang-Mills

Campos na representação adjunta do U(N)

Representação adjunta

Simetrias: Grupo conforme em 4d: SO(4,2)

Campos Primários

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Lembrando que

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Correspondência BMN

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Discionário

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BPS

Não BPSEm 1 loop

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Ou seja: Reproduzimos uma soma de infinitos diagramas de Feynman usado cordas no nível de árvore.

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QCD ????

•É POSSÍVEL CRIAR UMA ESCALA DE CONFINAMENTO E CALCULAR MASSA DE HADRONS

TEMPERATURA FINITA : QCD = SYM

OBRIGADO

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Folha Mundo

• Partículas descrevem uma linha no espaço/tempo: linha mundo• Cordas descrevem uma área: folha mundo.

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Interações

Cordas: Superfícies (variedades) de Riemann

Funções de Transição: holomórficas

Quantização: Soma sobre todas as superfícies de Riemann

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Interações

• Superfícies de Riemann são classificadas através do genus

Característica de Euler:

Teorema de Gauss-Bonnet

Page 48: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

Teoria Finita !!!!

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Relações de consistência

• Ação é proporcional à área da folha mundo.• Valores esperados devem ser invariantes por automorfismos da SR

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Topologia e geometria da folha mundo determinam física no espaço-tempo

Dimensão do Espaço-Tempo, Equações de Einstein

Grupo de Gauge, supersimetria

D=10

E8 x E8 ou SO(32)

Page 51: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

Contato com o “Mundo”

Por que não vemos 10D?

Cordas em 10D (escala de Planck): modelo padrão em 4D (efeitos mensuráveis na nova geração de aceleradores)

•A MATEMÁTICA É BELA …FÍSICA É UMA CIÊNCIA EXPERIMENTAL

Page 52: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

Existem bilhões de variedades K6

Apenas dezenas foram classificadas….

Page 53: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

Por que 4D ?

• Podemos mostrar que apenas 4 dimensões se expandem• Cada Variedade + configuração de D-branas: vácuo (Universo)• Existem vácuos meta-estáveis (seleção natural: constantes

fundamentais + modelo padrão) • Classificar vácuos: Problema NP completo (2005)

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Conclusões• Corda propagando no vácuo gera gravitação ,todas as interações e

todas as partículas de uma forma unificada.• Teoria finita de Gravitação Quântica • Relação com diversas áreas da matemática .

• É possível fazer contato com modelo Padrão e prever todos os parâmetros (Teoria Fundamental)

• Entretanto……

Como escolher a Variedade Calabi Yau Dinamicamente ?

Possível Solução: Campo de Corda

Corda gera universos

Corda “cria” UniversosComo criar Corda?

1986

1998

2005

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Devemos lembrar do Lorde Kelvin(XIX)

“A Física já está fechada. Já explicamos praticamente tudo. Só faltam alguns detalhes, como a radiação de corpo negro e o problema do éter luminoso.”

Page 56: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

• D-branes

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Topologia e geometria da folha mundo determinam física no espaço-tempo

Dimensão do Espaço-Tempo

Grupo de Gauge, supersimetria

D=10

E8 x E8 ou SO(32)

Page 58: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

• Modelo Padrao

• TTT

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Page 60: SUPERCORDAS: ONDE A GRAVITAÇÃO QUÂNTICA E A QCD NÃO PERTURBATIVA SE ENCONTRAM

• rrrr

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String: Rieman Surphaces

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String: O Sonho deEinstein?

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Relatividade Geral: Teoria Cláss