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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/30407
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Campo DCValorIdioma
dc.creatorAlbuquerque, Rennan Gomes de-
dc.date.accessioned2024-06-12T19:39:27Z-
dc.date.available2024-06-12-
dc.date.available2024-06-12T19:39:27Z-
dc.date.issued2024-05-03-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/30407-
dc.description.abstractIn this work, we overview the evolution in the understanding of the magnetic dipole moment for leptons. We begin by showing that the classical analysis of the ratio between this quantity and the particle’s spin is mistaken and must be corrected by a dimensionless g factor. We then comment on how experiments in Schrödinger’s quantum mechanics impose g = 2, while Dirac’s later theory for the relativistic electron predicts this result from first principles. Subsequently, we elaborate on how Quantum Field Theory introduces vacuum fluctuations that were first necessary to explain the Lamb shift in the hydrogen atom. These same effects correct the g factor, motivating us to talk about the (g − 2)/2 anomaly. This quantity depends not only on Quantum Electrodynamics (QED), but also on the electroweak and strong interactions that define the Standard Model (SM) and are explored in sequence. However, this theory presents several problems, one of which is the disagreement between the prediction for the value of the muonic anomaly and its experimental observation. So we explore a simple extension of the electroweak sector called the two Higgs doublet model (2HDM) to resolve the anomaly. It is shown at the end for the lepton-specific version (type X) that there is a region of the parameter space capable of eliminating the discrepancy.pt_BR
dc.description.provenanceSubmitted by Josélia Silva (joseliabiblio@gmail.com) on 2024-06-12T19:39:27Z No. of bitstreams: 1 RGA12062024.pdf: 20903436 bytes, checksum: ac99dec7e5fbeff74902c4299483ce34 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2024-06-12T19:39:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RGA12062024.pdf: 20903436 bytes, checksum: ac99dec7e5fbeff74902c4299483ce34 (MD5) Previous issue date: 2024-05-03en
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal da Paraíbapt_BR
dc.rightsAcesso abertopt_BR
dc.subjectMomento magnético anômalopt_BR
dc.subjectCorreções radiativaspt_BR
dc.subjectFísica além do modelo padrão eletrofracopt_BR
dc.subjectModelo de dois dubletos escalarespt_BR
dc.subjectFísicapt_BR
dc.titleO momento magnético anômalo do múon e os modelos de dois dubletos de Higgspt_BR
dc.typeTCCpt_BR
dc.contributor.advisor1Silva, Paulo Sérgio Rodrigues da-
dc.description.resumoNeste trabalho, fazemos um apanhado da evolução no entendimento do momento de dipolo magnético leptônico. Iniciamos mostrando que a análise clássica da razão entre esta quantidade e o spin da partícula é equivocada e deve ser corrigida por um fator adimensional g. Depois comentamos sobre como experimentos na mecânica quântica de Schrödinger impõem g = 2, enquanto a teoria posterior de Dirac para o elétron relativístico prevê esse resultado a partir de primeiros princípios. Em seguida, elaboramos como a Teoria Quântica de Campos introduz flutuações no vácuo que foram necessárias pela primeira vez para explicar o desvio de Lamb no átomo de hidrogênio. Esses mesmos efeitos corrigem o fator g, motivando falar da anomalia (g − 2)/2. Tal quantidade depende não só da Eletrodinâmica Quântica (QED), como também das interações eletrofracas e fortes que definem o Modelo Padrão (SM) e são exploradas em sequência. Entretanto, essa teoria apresenta diversos problemas, sendo um deles a discordância entre a predição do valor da anomalia muônica e sua observação experimental. Exploramos, portanto, uma extensão simples do setor eletrofraco chamada de modelo de dois dubletos de Higgs (2HDM) para resolver a anomalia. É mostrado no fim para a versão específica de lépton (tippt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentFísicapt_BR
dc.publisher.initialsUFPBpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
Aparece nas coleções:TCC - Física

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