Desvendando o Setor Escuro com Novas Partículas Leves e Ocultas

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DOI :

https://doi.org/10.47456/Cad.Astro.v7nEspecial.53337

Mots-clés :

Matéria Escura, Física Além do Modelo Padrão, Setores Escuros, Universo Primordial

Résumé

Apesar de bem consolidado, o Modelo Padrão (MP) da física de partículas é incompleto, destacando-se a ausência de um candidato à matéria escura (ME). A falta de sinais de novas partículas pesadas impulsionou o interesse por candidatos de ME leves e fracamente interagentes, cuja produção térmica no Universo primordial requer um portal mediador. Neste trabalho, propomos um modelo onde um mediador vetorial, originado de uma simetria de gauge $U(1)_Q$, conecta o setor visível a candidatos de matéria escura inelástica (iDM). Diferente do cenário padrão de 'fóton escuro', em que os férmions do MP não são carregados sob a nova simetria, exploramos cargas $Q$ definidas por combinações de números bariônicos e leptônicos. Demonstramos que essa estrutura pode alterar o cálculo da abundância de relíquia e a fenomenologia experimental. Como resultado, tais modelos permitem 'destravar'  novas janelas no espaço de parâmetros, expandindo as possibilidades de descoberta de ME para além das restrições do modelo convencional.

Biographie de l'auteur

  • Ana Luisa Foguel, Universidade Federal do Rio de Janeiro

    Ana Luisa Foguel (afoguel@usp.br) é física formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Entre 2016 e 2020, integrou a colaboração do experimento CONNIE. Realizou o mestrado na Universidade de São Paulo (USP), onde atualmente cursa o doutorado. Durante o doutorado, realizou um estágio de pesquisa de um ano no Instituto de Física Teórica (IFT), em Madrid. Seus interesses de pesquisa incluem matéria e setores escuros, Universo primordial, leptogênese e sinais astrofísicos e cosmológicos de física além do Modelo Padrão.

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Publiée

2026-07-30

Comment citer

[1]
A. L. Foguel, « Desvendando o Setor Escuro com Novas Partículas Leves e Ocultas », Cad. Astro., vol. 7, nᵒ Especial, p. 13–24, juill. 2026, doi: 10.47456/Cad.Astro.v7nEspecial.53337.