Fisica teorica 2

A.A. 2023/2024
6
Crediti massimi
42
Ore totali
SSD
FIS/02
Lingua
Italiano
Obiettivi formativi
Sviluppare le idee guida della teoria quantistica relativistica dei campi introdotte nel corso di fisica teorica 1, in particolare discutendone le proprietà generali di analiticità, simmetria ed invarianza.
Risultati apprendimento attesi
Al temine di questo insegnamento lo studente saprà:
1. Sfruttare l'unitarietà ed il teorema ottico per capire la struttura analitica delle ampiezze;
2. Ricavare le identità di Ward associate a simmetrie realizzate alla Wigner-Weyl;
3. Dimostrare il teorema di Goldstone per simmetrie rotte spontaneamente sia a livello classico che quantistico;
4. Definire e calcolare il potenziale efficace;
5. Quantizzare una teoria di gauge e ricavare le regole di Feynman associate a diverse scelte di gauge;
6. Costruire una teoria di gauge con campi massicci sfruttando il meccanismo di Higgs;
7. Rinormalizzare l'elettrodinamica quantistica perturbativamente;
8. Capire la rottura a livello quantistico delle simmetrie legata all'invarianza di scala (comprese le anomalie chirali);
9. Scrivere e risolvere le equazioni di Callan-Symanzik (o del gruppo di rinormalizzazione);
10. Calcolare lo sviluppo di Wilson per un prodotto di operatori e le dimensioni anomale associate agli operatori che vi compaiono.
Corso singolo

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Programma e organizzazione didattica

Edizione unica

Responsabile
Periodo
Primo semestre

Programma
1. Unitarietà ed analiticità: Källen-Lehmann rappresentazione, teorema ottico, regole di Cutkosky, ampiezze di decadimento.

2. Le identità di Ward: funzione di Green a due punti, formulazione di path integral, esempi.

3. Rottura spontanea di simmetria: il caso classico, teorema di Goldstone, potenziale efficace

4. Invarianza di gauge: teorie di gauge non-abeliane, quantizzazione di sistemi vincolati e formula di Faddeev, il meccanismo di Higgs.

5. Rinormalizzazione: Rinormalizzazione della QED, costante di accoppiamento 'running', equazione di Callan-Symanzik e gruppo di rinormalizzazione, OPE

6.L'anomalia chirale: conservazione della corrente assiale
Prerequisiti
Conoscenza dei fondamenti della teoria classica e quantistica dei campi, della relatività ristretta, e dei metodi funzionali in fisica quantistica, ad un livello paragonabile all'insegnamento di fisica teorica I.
Metodi didattici
L'insegnamento consiste di lezioni alla lavagna in durante le quali vengono svolti gli argomenti del corso, discutendo le idee di base e identificando i principali snodi concettuali e le principali tecniche di calcolo. Ampio spazio viene dedicato all'interazione con gli studenti, attraverso domande e discussioni.
Materiale di riferimento
M.E. Peskin, D.V. Schroeder: An introduction to Quantum Field Theory; Addison-Wesley, 1995 (testo di riferimento)
T.P. Cheng, L.F. Li, Gauge Theory of Elementary Particle Physics; Oxford University Press, 1985 (per specifici argomenti)
S. Coleman: Aspects of Symmetry; Cambridge University Press, 1985 (per specifici argomenti)
R. Jackiw: Topological Investigations of Quantized Gauge Theories: in Current Algebra and Anomalies; Princeton University Press, 1985 (per specifici argomenti)
A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell; Princeton University Press, 2010 (per approfondimenti a livello qualitativo)
S. Weinberg: The Quantum Theory of Fields: Vol. I (foundations); Cambridge University Press, 1995 (per approfondimenti a livello formale)
Modalità di verifica dell’apprendimento e criteri di valutazione
L'esame consiste di una prova orale della durata di un'ora circa, in cui viene chiesto di discutere un argomento rappresentativo tra quelli del programma (circa 30 minuti). Durante l'esame vengono formulate domande finalizzate ad accertare la conoscenza di base degli argomenti svolti nell'insegnamento, e la capacità dello studente di applicare questi concetti nel contesto complessivo della teoria quantistica dei campi.
FIS/02 - FISICA TEORICA, MODELLI E METODI MATEMATICI - CFU: 6
Lezioni: 42 ore
Docente: Forte Stefano
Docente/i
Ricevimento:
tutti i giorni dopo le 12.30
Dipartimento di Fisica, via Celoria 16, stanza DC/I/6