Resumo: Esta tese é dedicada ao estudo da violação da simetria de Lorentz (Lorentz-symmetry violation – LSV) e a novas direções fenomenológicas em física de partículas como possíveis
caminhos além do Modelo Padrão. Iniciamos com uma revisão do desenvolvimento histórico do tema da LSV, partindo do trabalho seminal de Dirac, em 1951, que lançou as bases dessa linha de pesquisa, e avançando até propostas mais recentes e contemporâneas. Em seguida, apresentamos uma visão geral da Extensão do Modelo Padrão (Standard-Model Extension—SME), um arcabouço geral que incorpora todos os possíveis termos de violação da simetria de Lorentz no Modelo Padrão e também discute suas implicações na presença da gravidade.
Na sequência, investigamos como a LSV pode afetar o teorema de Furry e gerar correções à eletrodinâmica de Euler Heisenberg. No contexto de uma extensão supersimétrica, estudamos como uma violação da simetria de Lorentz que quebra a hierarquia entre espaço e tempo no setor fermiônico pode ser transmitida ao setor escalar. Mostramos também que
esse cenário supersimétrico induz contribuições ao momento de dipolo elétrico do elétron.
A discussão sobre a LSV é concluída com uma análise das consequências fenomenológicas de uma correção à equação de Dirac que viola a simetria de Lorentz advinda da Gravitação
Quântica em Laços. Em seguida, mudamos o foco para a física de partículas além do Modelo Padrão e exploramos um modelo teórico baseado em um campo de Kalb–Ramond massivo,
descrito por um tensor antissimétrico de posto dois, e seu papel em contextos de interações fracas e eletromagnéticas. Nesse cenário, obtemos limites para o espaço de parâmetros
utilizando física atômica, espalhamento de Bhabha e restrições provenientes da imposição do critério da unitariedade. Por fim, delineamos perspectivas futuras motivadas pelos resultados
obtidos nesta tese, bem como de outros cenários interessantes. |