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Michael Peskin

Michael Edward Peskin (nacido el 27 de octubre de 1951 en Filadelfia ) es un físico teórico estadounidense . [1] Actualmente es profesor en el grupo de teoría del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC . [2]

Peskin ha sido reconocido por su trabajo al proponer y analizar modelos unificadores de partículas elementales y fuerzas en la física teórica de partículas elementales, y proponer métodos experimentales para probar dichos modelos. [3] [4] Peskin fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 2000. [3] Fue nombrado coeditor de la revista Annual Review of Nuclear and Particle Science a partir de 2023. [5]

Educación

Michael Peskin es descendiente de cuarta generación de inmigrantes judíos lituanos de la Zona de Asentamiento . Sus padres eran médicos. Peskin asistió a la escuela secundaria Lower Merion en el área de Filadelfia y luego a New Trier West en los suburbios de Chicago. [6]

Peskin era estudiante de la Universidad de Harvard . Obtuvo su doctorado en 1978 en la Universidad de Cornell, donde estudió con Kenneth Wilson . Fue miembro junior de la Sociedad de Becarios de Harvard entre 1977 y 1980. [6]

Carrera

Después de recibir su doctorado en la Universidad de Cornell, Peskin se desempeñó como miembro junior de la Sociedad de Becarios de Harvard de 1977 a 1980. [7] También ocupó cargos postdoctorales en el Centro de Investigación Nuclear de Saclay (1979-1980) y en Cornell (1980-1982). [8] [6] En 1982, Peskin se unió a la facultad del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC en la Universidad de Stanford . [9]

En 2000, Peskin fue elegido miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias . [3] Fue nombrado coeditor de la revista Annual Review of Nuclear and Particle Science a partir de 2023. [5] También es miembro de la Junta Directiva de Annual Reviews . [10]

Investigación

Peskin ha trabajado en muchos aspectos de la teoría cuántica de campos y la física de partículas elementales, explorando y yendo más allá del Modelo Estándar de la física de partículas para explorar teorías tecnicolor . [11] El libro de texto ampliamente utilizado de Peskin y Schroeder sobre la teoría cuántica de campos , An Introduction to Quantum Field Theory (1995, 2018) se considera un clásico en el campo. [12] [13] [14] Más recientemente, ha escrito Concepts of Elementary Particle Physics (2019), un libro de texto sobre el Modelo Estándar. [15]

En 1990, Peskin y Tatsu Takeuchi propusieron la parametrización de un conjunto de tres cantidades mensurables, llamadas S, T y U, que se utilizan para describir y simplificar los ajustes electrodébiles de precisión. Estos parámetros son sensibles a la nueva física que contribuye a las correcciones oblicuas. [16] [17] [18] [19] Ahora se denominan parámetros de Peskin-Takeuchi . [20]

Peskin utiliza colisionadores de alta energía para buscar nuevas interacciones físicas basándose en observaciones y mediciones de alta precisión de partículas elementales, incluidos los bosones W y Z, el quark top y el bosón de Higgs. [21] [22] [23] [24] Está interesado en modelar la materia oscura [25] y es un destacado defensor de la construcción de un futuro colisionador lineal , [26] [24] una "fábrica de Higgs". [1]

Publicaciones seleccionadas

Referencias

  1. ^ ab Stoddart, Charlotte (29 de marzo de 2022). «Cómo surgieron los aceleradores de partículas». Revista Knowable . doi : 10.1146/knowable-032822-1 . Consultado el 24 de mayo de 2023 .
  2. ^ "Michael Peskin – SM@50: El modelo estándar a los 50 años". © 2023 Case Western Reserve University . Consultado el 24 de mayo de 2023 .
  3. ^ abc "Michael E. Peskin". Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias . 27 de julio de 2023.
  4. ^ Eichten, Estia J.; Lane, Kenneth D.; Peskin, Michael E. (14 de marzo de 1983). "Nuevas pruebas para la subestructura de quarks y leptones". Physical Review Letters . 50 (11): 811–814. doi :10.1103/PhysRevLett.50.811. S2CID  119918703.
  5. ^ ab "Annual Review of Nuclear and Particle Science". Reseñas anuales . Consultado el 24 de mayo de 2023 .
  6. ^ abc «Entrevista a Michael Peskin por David Zierler el 27 de abril de 2021». Biblioteca y Archivos Niels Bohr, Instituto Americano de Física . 14 de diciembre de 2022. Consultado el 24 de mayo de 2023 .
  7. ^ "Listado por período". Sociedad de becarios de Harvard .
  8. ^ "Curriculum vitae de Michael E. Peskin". Universidad de Stanford .
  9. ^ Energía, Departamento de Energía de los Estados Unidos (1985). Físicos de alta energía y estudiantes de posgrado: censo de 1985. DOE.
  10. ^ "Revisiones anuales Junta Directiva". Revisiones anuales .
  11. ^ Peskin, ME (1 de mayo de 1997). Más allá del modelo estándar. SLAC National Accelerator Lab., Menlo Park, CA (Estados Unidos).
  12. ^ ab Berg, Michael (10 de febrero de 2016). "Revisión de Introducción a la teoría cuántica de campos de Peskin y Schroeder". Reseñas de la MAA . Asociación Matemática de Estados Unidos.
  13. ^ "Reseñas: Teoría cuántica de campos y el modelo estándar de Matthew D. Schwartz". Universidad de Harvard .
  14. ^ Lellouch, Laurent (25 de agosto de 2011). Perspectivas modernas en QCD en red: teoría cuántica de campos y computación de alto rendimiento: notas de clase de la Escuela de verano de Les Houches: volumen 93, agosto de 2009. OUP Oxford. ISBN 978-0-19-969160-9.
  15. ^ Peskin, Michael Edward (2019). Conceptos de física de partículas elementales . Oxford, Nueva York: Oxford University Press. ISBN 9780198812180.
  16. ^ Hewett, JL (9 de octubre de 1998). "El modelo estándar y por qué creemos en él". arXiv : hep-ph/9810316 .
  17. ^ Wells, James D.; Zhang, Zhengkang (junio de 2016). "Evolución del grupo de renormalización de las teorías universales EFT". Journal of High Energy Physics . 2016 (6). arXiv : 1512.03056 . doi :10.1007/JHEP06(2016)122. S2CID  256036070.
  18. ^ Michael E. Peskin y Tatsu Takeuchi (1990). "Nueva restricción en un sector de Higgs fuertemente interactuante". Physical Review Letters . 65 (8): 964–967. Bibcode :1990PhRvL..65..964P. doi :10.1103/PhysRevLett.65.964. PMID  10043071.
  19. ^ Michael E. Peskin y Tatsu Takeuchi (1992). "Estimación de correcciones electrodébiles oblicuas". Physical Review D . 46 (1): 381–409. Bibcode :1992PhRvD..46..381P. CiteSeerX 10.1.1.382.2460 . doi :10.1103/PhysRevD.46.381. PMID  10014770. 
  20. ^ Carpenter, Linda M.; Murphy, Taylor; Smylie, Matthew J. (6 de septiembre de 2022). "Cambio de patrones en ajustes de precisión electrodébiles con nuevos estados cargados de color: correcciones oblicuas y la masa del bosón W". Physical Review D . 106 (5): 055005. arXiv : 2204.08546 . doi :10.1103/PhysRevD.106.055005. S2CID  248239692.
  21. ^ Charitos, Panos (28 de junio de 2023). "Una entrevista con Michael E. Peskin". EP News .
  22. ^ Einhorn, MB (2 de diciembre de 2012). El bosón de Higgs del modelo estándar: selecciones y comentarios. Elsevier. pp. 379–380. ISBN 978-0-444-59613-0.
  23. ^ Charley, Sarah (4 de julio de 2014). "¿Qué sigue para la investigación del bosón de Higgs?". revista symmetry .
  24. ^ ab Murayama, Hitoshi; Peskin, Michael E. (diciembre de 1996). "Oportunidades físicas de los colisionadores lineales e+e-". Revisión anual de la ciencia nuclear y de partículas . 46 (1): 533–608. arXiv : hep-ex/9606003 . doi :10.1146/annurev.nucl.46.1.533. ISSN  0163-8998. S2CID  16466403.
  25. ^ Bahcall, Neta A. (6 de octubre de 2015). "Universo de materia oscura". Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 112 (40): 12243–12245. doi : 10.1073/pnas.1516944112 . PMC 4603491 . PMID  26417091. 
  26. ^ Cartlidge, Edwin (9 de noviembre de 2017). «Los físicos reducen los planes para el próximo gran colisionador». Nature . doi :10.1038/nature.2017.22983. ISSN  1476-4687 . Consultado el 24 de mayo de 2023 .
  27. ^ Passon, Oliver; Zügge, Thomas; Grebe-Ellis, Johannes (enero de 2019). "Errores en la enseñanza de la física de partículas elementales". Educación en Física . 54 (1): 015014. arXiv : 1811.06230 . doi :10.1088/1361-6552/aadbc7. S2CID  53689439.
  28. ^ Peskin, Michael E.; Schroeder, Daniel V. (4 de mayo de 2018). Introducción a la teoría cuántica de campos (2.ª ed.). CRC Press. ISBN 978-0-429-97210-2.

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