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Couvre le mécanisme de Higgs, les masses de fermion, les couplages Yukawa et les propriétés du boson de Higgs, se terminant par une discussion sur la matière noire au-delà du modèle standard.
Explore les méthodes de détection de la matière noire, y compris les expériences directes et indirectes, la création du plasma Quark Gluon et l'histoire de l'Univers.
Discute de l'expérience T2K, en se concentrant sur l'apparence des neutrinos électroniques dans un faisceau de neutrinos muoniques et ses implications.
Explore la leptogenèse, l'asymétrie du baryon, les sphalérons électrofaibles, les effets de la saveur dans la leptogenèse et les températures plus élevées.
Explore les symétries en physique des particules, en se concentrant sur le modèle des quarks et les lois de conservation, conduisant à la symétrie des isospins et des saveurs.
Introduction à la théorie quantique des champs, couvrant les chemins vers la QFT, les champs, les interactions faibles et le modèle standard de la physique des particules.
Couvre le calcul de la section transversale de résonance Z et des sujets connexes tels que les états d'hélicité, la résonance de Breit-Wigner et la détermination de l'angle de mélange faible.
Explore les désintégrations de particules élémentaires, la stabilité, les durées de vie et la mesure des propriétés à travers la reconstruction cinématique et des exemples expérimentaux.