Simmetria CPT: differenze tra le versioni

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La '''simmetria CPT''' è la simmetria fondamentale delle leggi fisiche sotto trasformazioni che riguardano le inversioni simultanee di '''[[Carica elettrica|carica]]''', '''Parità''' e '''Tempo'''. Ad oggi è considerata l'unica simmetria discreta esatta della natura. Nel 1950 fu individuata la possibilità di violazione della simmetria di ''[[Parità (fisica)|parità]]'' ad opera di alcuni fenomeni che coinvolgevano i campi di [[Interazione debole|interazione nucleare debole]]' e vi sono dati certi di violazione della simmetria di carica e di '''tempo. Per un breve periodo di tempo, si pensò che la simmetria CP potesse essere conservata in tutti i fenomeni fisici ma ben presto ci si rese conto che non era così. Vi è un teorema che fa derivare la conservazione della simmetria CPT per tutti i fenomeni fisici assumendo la correttezza delle leggi quantistiche'''.
 
Nel 1954 fu dimostrato un teorema che fa derivare la conservazione della simmetria CPT per tutti i fenomeni fisici assumendo la correttezza delle leggi quantistiche. Ad oggi è considerata l'unica simmetria discreta esatta della natura.
La simmetria CPT implica che un'immagine speculare del nostro universo con tutti gli oggetti aventi momenti e posizioni riflessi come da uno specchio immaginario (corrispondente all'inversione della parità), con tutta la materia sostituita da [[antimateria]] (corrispondente all'inversione della carica) e tempo che scorre all'indietro, evolverà esattamente come il nostro universo. In ogni istante i due universi sono identici e la trasformazione CPT può trasformare l'uno nell'altro. La simmetria è riconosciuta essere una proprietà fondamentale delle leggi fisiche.
 
La simmetria CPT implica che un'immagine speculare del nostro universo con tutti gli oggetti aventi momenti e posizioni riflessi come da uno specchio immaginario (corrispondente all'inversione della parità), con tutta la materia sostituita da [[antimateria]] (corrispondente all'inversione della carica) e tempo che scorre all'indietro, evolverà esattamente come il nostro universo. In ogni istante i due universi sono identici e la trasformazione CPT può trasformare l'uno nell'altro. La simmetria è riconosciuta essere una proprietà fondamentale delle leggi fisiche.
==La violazione della simmetria CPT==
 
Nel 2002 [[Oscar Greenberg]] provò che la violazione della simmetria CPT implica la rottura della [[simmetria di Lorentz]];<ref name="Greenberg">
==La violazione delladelle simmetriasimmetrie CPTC, P e T==
Nel 1957 fu individuata la possibilità di violazione della simmetria di parità ad opera di alcuni fenomeni che coinvolgono i campi di [[interazione debole]] e vi sono dati certi di violazione della simmetria di carica e di tempo. Per un breve periodo si pensò che la simmetria CP potesse essere conservata in tutti i fenomeni fisici, ma nel 1964 ci si rese conto che non era così.
 
Nel 2002 [[Oscar Greenberg]] provò che la violazione della simmetria CPT implicaimplicherebbe anche la rottura della [[simmetria di Lorentz]];<ref name="Greenberg">
{{Cita pubblicazione
|nome=O.W. |cognome=Greenberg
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|id={{arXiv|hep-ph/0201258}}
|doi=10.1103/PhysRevLett.89.231602
}}</ref> ciò implicacomporta che qualsiasi studio della violazione della simmetria CPT comprende anche la violazione di quella di Lorentz. Anche se non vi sono prove della violazione dell'[[invarianza di Lorentz]], diverse ricerche sperimentali di tali violazioni sono state eseguite nel corso degli ultimi anni, in particolare per valutare la violazione di simmetria della carica per evidenze in cui l'antineutrino sembrerebbe avere una massa diversa dal neutrino. In un articolo di V.A. Kostelecky e N. Russell del 2010 è riportato un elenco dettagliato dei risultati di tali ricerche sperimentali<brref /name="DataTables">
Anche se non vi sono prove della violazione dell'[[invarianza di Lorentz]], diverse ricerche sperimentali di tali violazioni sono state eseguite nel corso degli ultimi anni, in particolare per valutare la violazione di simmetria della carica per evidenze in cui l'antineutrino sembrerebbe avere una massa diversa dal neutrino. Nell'articolo di V.A. Kostelecky e N. Russell dal titolo "Data Tables for Lorentz and CPT Violation" del 2010 è riportato un elenco dettagliato dei risultati di tali ricerche sperimentali in cui sono riassunte nelle tabelle dei dati le violazioni delle invarianze di Lorentz e quella di CPT<ref name="DataTables">
{{Cita pubblicazione
|nome=V.A. |cognome=Kostelecky |nome2=N. |cognome2=Russell