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Travaux sur le neutralino dans le cadre <strong>de</strong> l’expérience LHCb Rapport stage 2A<br />

II.1.c La SuperSymétrie (SuSy)<br />

Une théorie au-<strong>de</strong>là du modèle standard et pouvant répondre à bon nombre <strong>de</strong>s<br />

interrogations laissées par ce <strong>de</strong>rnier, comme énoncé dans la partie précé<strong>de</strong>nte, est la<br />

Supersymétrie parfois abrégée en SuSy.<br />

Un tableau récapitulatif est présenté ci-<strong>de</strong>ssous :<br />

Tab. 4: Particules <strong>de</strong> l'extension supersymétrique du Modèle Standard (d’après [17]).<br />

Sachant que le modèle standard repose sur bon nombre <strong>de</strong> symétries, la supersymétrie<br />

en postule une nouvelle permettant <strong>de</strong> transformer un boson en fermion et inversement. Ainsi,<br />

chaque fermion est associé à un superpartenaire (« sfermion») <strong>de</strong> spin entier, et à chaque<br />

boson est associé un superpartenaire (« bosonino ») <strong>de</strong> spin <strong>de</strong>mi-entier. Dans la littérature,<br />

ces particules sont parfois adjointes du qualificatif « exotique ».<br />

Cependant les bosons et fermions actuellement répertoriés ont peu <strong>de</strong> propriétés<br />

communes et un respect total <strong>de</strong> la supersymétrie impliquerait une égalité <strong>de</strong>s masses <strong>de</strong>s<br />

particules et <strong>de</strong> leur superpartenaire respectif. Or cette <strong>de</strong>rnière particularité, si elle existait<br />

<strong>de</strong>vrait avoir été observée <strong>de</strong>puis longtemps. Elle ne correspond donc pas à une <strong>de</strong>scription du<br />

mon<strong>de</strong> physique. Par conséquent et afin <strong>de</strong> respecter la hiérarchie <strong>de</strong>s masses, la supersymétrie<br />

doit être brisée comme nous le verrons dans l’énumération à venir <strong>de</strong>s différents sous modèles<br />

<strong>de</strong> cette théorie.<br />

2008. 19/44

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