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Physique des particules
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X
--. .. -v,
d
p
Figure 3 - Désintégration d'un proton en un positron et un pion. Le boson X qui
intervient est un leptoquark. De tels couplages, violant la conservation des nombres
leptonique et baryonique, sont absents du modèle standard mais apparaissent dans
certaines théories de grande unification.
Il est souvent possible de combiner plusieurs des ces concepts pour construire une
extension du modèle standard. Seule l'éventuelle observation de nouvelles particules
absentes du modèle standard pourra permettre de valider un modèle particulier.
Toutes ces extensions restent formulées dans le cadre d'une théorie quantique des
champs. La faiblesse la plus flagrante du modèle standard est l'absence de la gravitation, pour laquelle il n'existe pas encore de formalisation quantique satisfaisante ni de
tests expérimentaux du régime quantique de la gravitation. La théorie actuelle de la
gravitation, la relativité générale, s'exprime dans un formalisme assez différent de la
théorie quantique des champs. Pour unifier les quatre interactions, il faudra vraisemblablement envisager, à nouveau, un changement de formalisme. Là encore, plusieurs
pistes sont explorées, comme la gravité quantique à boucles, la théorie des champs
en espace courbe ou les théories des cordes. Néanmoins 1' absence de prédictions
phénoménologiques autant que de tests expérimentaux ne permet pas aujourd'hui de
favoriser un modèle plutôt qu'un autre.
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Il est souvent possible de combiner plusieurs des ces concepts pour construire une
extension du modèle standard. Seule l'éventuelle observation de nouvelles particules
absentes du modèle standard pourra permettre de valider un modèle particulier.
Toutes ces extensions restent formulées dans le cadre d'une théorie quantique des
champs. La faiblesse la plus flagrante du modèle standard est l'absence de la gravitation, pour laquelle il n'existe pas encore de formalisation quantique satisfaisante ni de
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pistes sont explorées, comme la gravité quantique à boucles, la théorie des champs
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