Введение

Неизменность относительно одновременной конъюгации заряда, преобразования чётности и обращения времени.

Симметрия заряда, чётности и обращения времени — это фундаментальная симметрия физических законов при одновременных преобразованиях конъюгации заряда (C), преобразования чётности (P) и обращения времени (T). CPT — единственная комбинация C, P и T, которая наблюдается как точная симметрия природы на фундаментальном уровне. Теорема CPT утверждает, что симметрия CPT выполняется для всех физических явлений, или, точнее, что любая локальная квантовая теория поля, инвариантная относительно преобразований Лоренца и имеющая эрмитов гамильтониан, должна обладать симметрией CPT.

История

Теорема CPT впервые появилась, неявно, в работе Джулиана Швингера в 1951 году при доказательстве связи между спином и статистикой. В 1954 году Герхарт Людерс и Вольфганг Паули получили более строгие доказательства, поэтому эта теорема иногда называется теоремой Людерса — Паули. Практически одновременно и независимо от них, теорему также доказал Джон Стюарт Белл. Эти доказательства основаны на принципе лоренц-инвариантности и принципе локальности при взаимодействии квантовых полей. Позднее, в 1958 году, Резьё Джост предложил более общее доказательство, используя формализм аксиоматической квантовой теории поля. Исследования, проведённые в конце 1950-х годов, показали нарушение P-симметрии в явлениях, связанных со слабым взаимодействием, и были известны также нарушения C-симметрии. В течение некоторого времени считалось, что CP-симметрия сохраняется во всех физических процессах, но в 1960-х годах это оказалось неверным, что, в силу инвариантности CPT, подразумевало нарушение T-симметрии.

Последствия и последствия

Симметрия CPT подразумевает, что "зеркальное отражение" нашей Вселенной – со всеми объектами, чьи положения отражены относительно произвольной точки (что соответствует инверсии четности), со всеми импульсами, измененными на противоположные (что соответствует инверсии времени), и со всей материей, замененной на антиматерию (что соответствует инверсии заряда) – будет развиваться в соответствии с теми же физическими законами, что и наша Вселенная. Преобразование CPT превращает нашу Вселенную в ее "зеркальное отражение" и наоборот. Симметрия CPT признана фундаментальным свойством физических законов. Для сохранения этой симметрии любое нарушение комбинированной симметрии двух ее компонентов (например, CP) должно сопровождаться соответствующим нарушением в третьем компоненте (например, T); фактически, математически это одно и то же явление. Поэтому нарушения симметрии T часто называют нарушениями CP. Теорема CPT может быть обобщена с учетом групп шпилек. В 2002 году Оскар Гринберг доказал, что при разумных предположениях нарушение симметрии CPT влечет за собой нарушение симметрии Лоренца. Нарушения CPT предсказываются некоторыми моделями теории струн, а также некоторыми другими моделями, выходящими за рамки квантовой теории поля точечных частиц. Некоторые предполагаемые нарушения инвариантности Лоренца, такие как компактное измерение космологического размера, также могут приводить к нарушению CPT. Неунитарные теории, например, гипотезы о том, что черные дыры нарушают унитарность, также могут нарушать CPT. С технической точки зрения, поля с бесконечным спином могут нарушать симметрию CPT. Подавляющее большинство экспериментальных поисков нарушения симметрии Лоренца не дали положительных результатов. Подробная таблица этих результатов была опубликована в 2011 году Костелеки и Расселом.