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Clase: Tese
Título : Restaurando a invariância de calibre em teorias não-abelianas de segunda classe
Autor(es): Alves, Paulo Roberto Fernandes
Orientador: Ananias Neto, Jorge
Miembros Examinadores: Pinto, Clifford Neves
Miembros Examinadores: Neves, Mario Junior de Oliveira
Miembros Examinadores: Mendes, Albert Carlo Rodrigues
Miembros Examinadores: Oliveira Neto, Gil de
Resumo: As teorias de calibre são fundamentais para a construção e a compreensão do modelo padrão de física de partículas e das interações fundamentais por ele descritas. No entanto, a introdução explícita de termos de massa em modelos como Yang–Mills viola a invariância de calibre e conduz a sistemas descritos por vínculos de segunda classe no formalismo de Dirac, comprometendo aspectos como a unitariedade e a renormalizabilidade perturbativa do modelo. O objetivo deste trabalho é estender o formalismo de Gauge Unfixing aprimorado (GUA) para modelos não-abelianos de segunda classe. O formalismo desenvolvido é aplicado explicitamente ao modelo de Yang–Mills massivo SU(N) e ao modelo de Skyrme SU(2). Mostra-se que, por meio de uma escolha criteriosa dos geradores de simetria, as variáveis originais do espaço de fase podem ser mapeadas em quantidades invariantes de calibre. Os resultados estabelecem uma correspondência direta entre o GUA, o formalismo de Stückelberg generalizado e o formalismo de Dirac, indicando que a técnica fornece uma ferramenta robusta para recuperar a simetria de calibre em regimes nos quais partículas mediadoras de interação adquirem massa, preservando a consistência algébrica, a interpretação física do sistema e o número de graus de liberdade físicos do modelo.
Resumen : Gauge theories are fundamental to the construction and understanding of the Standard Model of particle physics and of the fundamental interactions it describes. However, the explicit introduction of mass terms in models such as Yang–Mills violates gauge invariance and leads to systems described by second-class constraints within the Dirac formalism, thereby compromising critical aspects such as unitarity and perturbative renormalizability. The objective of this work is to extend the improved Gauge Unfixing formalism (IGU) to non-Abelian second-class models. The framework developed here is applied explicitly to the SU(N) massive Yang–Mills model and to the SU(2) Skyrme model. It is shown that, through a judicious choice of symmetry generators, the original phasespace variables can be mapped into gauge-invariant quantities. The results establish a direct correspondence between the IGU method, the generalized Stückelberg formalism, and the Dirac formalism, showing that the technique provides a robust tool for restoring gauge symmetry in regimes where interaction-mediating particles acquire mass. Furthermore, the method preserves the algebraic consistency and the physical interpretation of the system while leaving the number of physical degrees of freedom unchanged.
Palabras clave : Invariância de calibre
Gauge Unfixing aprimorado
Teorias não-abelianas massivas
Yang–Mills massivo
Modelo de Skyrme
Formalismo de Stückelberg
Gauge invariance
Improved Gauge Unfixing
Massive non-Abelian theories
Massive Yang–Mills
Skyrme model
Stückelberg formalism
CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA
Idioma: por
País: Brasil
Editorial : Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
Sigla de la Instituición: UFJF
Departamento: ICE – Instituto de Ciências Exatas
Programa: Programa de Pós-graduação em Física
Clase de Acesso: Acesso Aberto
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil
Licenças Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
URI : https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21028
Fecha de publicación : 6-may-2025
Aparece en las colecciones: Doutorado em Física (Teses)



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