<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Metaphysics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Metaphysics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>МЕТАФИЗИКА</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">2224-7580</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba (RUDN University)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">39556</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.22363/2224-7580-2024-1-92-122</article-id><article-id pub-id-type="edn">KDYLCL</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en"><subject>Articles</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru"><subject>Статьи</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">HISTORY OF CREATION AND METAPHYSICAL ASPECTS OF ELECTROWEAK THEORY: DEVELOPMENT AND MODIFICATIONS OF THE SYMMETRY PRINCIPLE</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОСЛАБОЙ ТЕОРИИ: РАЗВИТИЕ И МОДИФИКАЦИИ ПРИНЦИПА СИММЕТРИИ</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="en"><surname>Vizgin</surname><given-names>Vl. P.</given-names></name><name xml:lang="ru"><surname>Визгин</surname><given-names>Владимир Павлович</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>доктор физико-математических наук, профессор Института истории естествознания и техники РАН.</p></bio><email>vyou@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en">Institute of History of Natural Science and Technology RAS</institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Институт истории естествознания и техники РАН</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-06-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>06</month><year>2024</year></pub-date><issue>1</issue><issue-title xml:lang="en">NO1 (2024)</issue-title><issue-title xml:lang="ru">№1 (2024)</issue-title><fpage>92</fpage><lpage>122</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-06-14"><day>14</day><month>06</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Metaphysics</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, МЕТАФИЗИКА</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Metaphysics</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">МЕТАФИЗИКА</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"/></permissions><self-uri xlink:href="https://hlrsjournal.ru/metaphysics/article/view/39556">https://hlrsjournal.ru/metaphysics/article/view/39556</self-uri><abstract xml:lang="en"><p>The history of the creation of a unified theory of electromagnetic and weak interactions (electroweak theory, also called the Weinberg-Salam theory), which is an essential part of the modern theory of elementary particles and fundamental interactions between them, called the standard model, is explored. The main turning points in this history are highlighted: the concept of non-Abelian gauge fields (Yang-Mills fields, 1954), the promotion of the idea of unifying electromagnetic and weak forces (1958-1959), the discovery of the global internal symmetry of electroweak interactions (1961, S. Glashow), the discovery of based on spontaneous symmetry breaking - the Higgs mechanism (1964), which made it possible to solve the problem of the mass of gauge particles (Weinberg-Salam theory, 1967). The metaphysical aspects of the theory and the process of its construction are considered, mainly related to the principle of symmetry and its various extensions and modifications.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="ru"><p>Исследуется история создания единой теории электромагнитного и слабого взаимодействий (электрослабой теории, называемой также теорией Вайнберга - Салама), которая является существенной частью современной теории элементарных частиц и фундаментальных взаимодействий между ними, именуемой стандартной моделью. Выделены основные поворотные события в этой истории: концепция неабелевых калибровочных полей (полей Янга - Миллса, 1954), выдвижение идеи объединения электромагнитных и слабых сил (1958-1959), обнаружение глобальной внутренней симметрии электрослабых взаимодействий (1961, Ш. Глэшоу), открытие на основе спонтанного нарушения симметрии - механизма Хиггса (1964), позволившего решить проблему массы калибровочных частиц (теория Вайнберга - Салама, 1967). Рассмотрены метафизические аспекты теории и процесса ее построения, связанные главным образом с принципом симметрии и его различными расширениями и модификациями.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>standard model</kwd><kwd>electroweak theory (Weinberg - Salam theory)</kwd><kwd>symmetry principle</kwd><kwd>gauge fields (Yang - Mills fields)</kwd><kwd>gauge particle mass problem</kwd><kwd>spontaneous symmetry breaking</kwd><kwd>Higgs mechanism</kwd><kwd>Higgs boson</kwd><kwd>renormalizability principle</kwd><kwd>“dynamics from symmetry” principle</kwd><kwd>metaphysical aspects of the theory</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>стандартная модель</kwd><kwd>электрослабая теория (теория Вайнберга - Салама)</kwd><kwd>принцип симметрии</kwd><kwd>калибровочные поля (поля Янга - Миллса)</kwd><kwd>проблема массы калибровочных частиц</kwd><kwd>спонтанное нарушение симметрии</kwd><kwd>механизм Хиггса</kwd><kwd>бозон Хиггса</kwd><kwd>принцип перенормируемости</kwd><kwd>принцип «динамика из симметрии»</kwd><kwd>метафизические аспекты теории</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Энглер Ф. Механизм БЭХ и его скалярный бозон // УФН, 2015. Т. 185, № 10. С. 1050-1058</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Киббл Т. История нарушения симметрии электрослабых взаимодействий / пер. В. Кайдаровой. URL: https://ru.wikipedia.org/Киббл,Томас</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Намбу Ё. Кварки. М.: Мир, 1984. 225 с.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Зи Э. Квантовая теория поля в двух словах. М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. 632 с.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Вайнберг С. Мечты об окончательной теории: Физика в поисках самых фундаментальных законов природы. М.: УРСС, 2004. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Ширков Д. В. 60 лет нарушенным симметриям в квантовой теории поля (от теории сверхтекучести Боголюбова до Стандартной модели) // Успехи физических наук. 2009. Т. 179, № 6. С. 581-589.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Владимиров Ю. С. Метафизические основания физики (Доклад на семинаре «Основания фундаментальной физики», рук. Ю. С. Владимиров, 5 октября 2023 г.). URL: https://www.youtube.com/channel/USGjOm1IJwSeHyFOheT_5Pg</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Pais A. Inward bound: of matter and forces in the physical world. Oxford, N.Y.: Oxford Univ. Press, 1986. VIII+666 p.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Визгин В.П. У истоков стандартной модели в физике фундаментальных взаимодействий // Исследования по истории физики и механики. 2019-2020. М.: Янус-К, 2021. С. 249-293/</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Герштейн С. С. От бета-сил к универсальному взаимодействию // Природа. 2010. № 1. С. 3-14.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Ахиезер А. И., М. П. Рекало. Элементарные частицы. М.: Наука, 1986. 256 с.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Глэшоу Ш. На пути к объединенной теории - нити в гобелене (Нобелевская лекция) // На пути к единой теории поля. М.: Знание, 1980. С. 51-64.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Салам А., Уорд Дж. Слабые и электромагнитные взаимодействия // Элементарные частицы и компeнсирующие поля: сб. С. 186-195.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Сакураи Дж. Теория сильных взаимодействий // Элементарные частицы и компeнсирующие поля: сб. С. 42-104.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Glashow S. L. Partial symmetries of weak interactions // Nuclear Physics. 1961. Vol. 22. P. 579-588.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Schwinger J. A theory of the fundamental interactions // Annals of Physics. 1957. Vol. 2. P. 407-454.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Nambu Y., Jona-Lasinio G. Dynamical model of elementary particles based on an analogy with superconductivity. 1, 2 // Phys. Rev. 1961. Vol. 122. P. 345-358; Vol. 124. P. 246-254.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Вакс В. Г., Ларкин А. И. О применении методов теории сверхпроводимости к вопросу о массах элементарных частиц // ЖЭТФ. 1961. Т. 40 (1). С. 282-289.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Goldstone J. Field theories with «superconductor» solutions // Nuovo Cimento. 1961. Vol. 19. P. 154-164.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Goldstone J., Salam A., Weinberg S. Broken symmetries // Phys. Rev. 1962. Vol. 127. P. 965-970.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Вайнберг С. Идейные основы единой теории слабых и электромагнитных взаимодействий (Нобелевская лекция) // На пути к единой теории поля: сб. М.: Знание, 1980. С. 36-51.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Салам А. Калибровочное объединение фундаментальных сил // На пути к единой теории поля: сб. М.: Знание, 1980. С. 5-27.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Englert F., Brout R. Broken symmetry and the mass of gauge vector mesons // Phys. Rev. Letters. 1964. Vol. 13, no. 9. Р. 321-323.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Higgs P. Broken symmetries and the masses of gauge bosons // Phys. Rev. Letters. 1964. Vol. 13, no. 16. P. 508-509.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Guralnik G., Hagen C., Kibble T. Global conservation laws and massless particles // Phys. Rev. Letters. 1964. Vol. 13, no. 20. P. 585-587.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Хиггс П. Как удалось обойти теорему Голдстоуна. Нобелевская лекция // УФН. 2015. Т. 185, № 10. С. 1059-1060</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Энглер Ф. Механизм БЭХ и его скалярный бозон // УФН. 2015. Т. 185, № 10. С. 1050-1058</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Аnderson P. Plasmons, gauge in variance and mass // Phys. Rev. 1963. Vol. 130. P. 439-442.</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Швингер Ю. 10. Калибровочная инвариантность и масса // Элементарные частицы и компенсирующие поля. С. 203-206. URL: https://scask.ru/l_book_del.php?id=39</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Higgs P. Broken symmetries, massless particles and gauge fields // Phys. Lett. 1964. Vol. 12. P. 132-133.</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Вайнберг С. Все еще неизвестная Вселенная. Мысли о физике, искусстве и кризисе науки. М.: Альпина нон-фикшн, 2020. 330 с.</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Визгин В. П. Об «историко-научных феноменах» в истории открытия кварков // Управление наукой: теория и практика, 2023. Т. 5, № 3. С. 185-202.</mixed-citation></ref><ref id="B33"><label>33.</label><mixed-citation>Киржниц Д. А. Сверхпроводимость и элементарные частицы // Труды по теоретической физике и воспоминания: в 2 т. Т. 1. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. С. 172-197.</mixed-citation></ref><ref id="B34"><label>34.</label><mixed-citation>Иоффе Б. Л. Атомные проекты: события и люди. М.: ЦСП и М, 2018. 208 с.</mixed-citation></ref><ref id="B35"><label>35.</label><mixed-citation>Weinberg S. A model of leptons // Phys. Rev. Letters. 1967. Vol. 19, no. 21. P. 1264-1266.</mixed-citation></ref><ref id="B36"><label>36.</label><mixed-citation>Salam A. Weak and electromagnetic interactions // Elementary particle theory: Relativistic group and analyticity. Proceedings of Nobel Conference VIII / ed. by N. Svartholm. Stockholm: Almqvist and Wiksell, 1968. P. 367-377.</mixed-citation></ref><ref id="B37"><label>37.</label><mixed-citation>Вайнберг С. Квантовая теория поля. Т. 2: Современные приложения. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 528 с.</mixed-citation></ref><ref id="B38"><label>38.</label><mixed-citation>Квантовая теория калибровочных полей: сборник статей / под ред. Н. П. Коноплевой, М.: Мир, 1977. 436 с.</mixed-citation></ref><ref id="B39"><label>39.</label><mixed-citation>Берестецкий В. Б. Нуль-заряд и асимптотическая свобода // Проблемы физики элементарных частиц. М.: Наука, 1979. С. 231-254.</mixed-citation></ref><ref id="B40"><label>40.</label><mixed-citation>Moryasu K. An elementary primer for gauge theory. Singapore: World Scientific, 1983 - VIII+ 177 p.</mixed-citation></ref><ref id="B41"><label>41.</label><mixed-citation>Нелипа Н. Ф. Физика элементарных частиц. Калибровочные поля. М.: Высшая школа, 1985. 280 с.</mixed-citation></ref><ref id="B42"><label>42.</label><mixed-citation>Левин А. Е. Разговор с классиком // Популярная механика. 2013. № 1.</mixed-citation></ref><ref id="B43"><label>43.</label><mixed-citation>Славнов А. А., Фаддеев Л. Д. Введение в квантовую теорию калибровочных полей. М.: Наука, 1988. 272 с.</mixed-citation></ref><ref id="B44"><label>44.</label><mixed-citation>Ильин В. А., Кудрявцев В. В. История и методология физики: учебник для магистров. М.: Изд. Юрайт, 2014. 579 с.</mixed-citation></ref><ref id="B45"><label>45.</label><mixed-citation>Физика микромира, Маленькая энциклопедия / под ред. Д. В. Ширкова. М.: Советская энциклопедия, 1980.</mixed-citation></ref><ref id="B46"><label>46.</label><mixed-citation>Степанянц К. В. Классическая теория поля. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 540 с.</mixed-citation></ref><ref id="B47"><label>47.</label><mixed-citation>Окунь Л. Б. Лептоны и кварки. М.: Наука, 1981. 304 с.</mixed-citation></ref><ref id="B48"><label>48.</label><mixed-citation>Ширков Д. В. Ренорм-группа Боголюбова // Сообщения Объединенного института ядерных исследований. Р2-2008-107. Дубна, 2008. 46 с.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
