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Probing the quantum nature of gravity at all scales

Description du projet

La gravité quantique à toutes les échelles pour comprendre la matière noire

La comparaison des théories de la gravité quantique avec les données expérimentales est essentielle pour découvrir la structure quantique de l’espace-temps. Cependant, il est difficile de tester ces théories, car les effets pertinents se produisent à la longueur de Planck, bien au-delà des capacités expérimentales actuelles. Le projet ProbeQG, financé par le CER, étudiera la gravité quantique à plusieurs échelles, en intégrant les connaissances tirées de la physique des particules, des trous noirs et de la cosmologie. En traduisant les prédictions à l’échelle de Planck en phénomènes vérifiables dans le cadre du modèle standard et de la recherche sur la matière noire, le projet développera des approches innovantes. Il exploitera également le spin des trous noirs pour détecter les effets à l’échelle de l’horizon et examiner les liens potentiels entre l’énergie noire et l’expansion accélérée de l’univers. Dans l’ensemble, il offrira de nouvelles perspectives sur des questions fondamentales de la physique.

Objectif

To understand the quantum structure of spacetime, we must confront proposed theories of quantum gravity with experimental data. This is a challenge, because quantum-gravity effects are generally assumed to manifest at the Planck length, which lies far beyond current experimental reach.
I challenge this assumption by probing quantum gravity at different scales. To achieve this, I propose to use lever arms that translate predictions of quantum gravity at the Planck scale into predictions at larger distances, where we can compare them to experimental data. I have identified such lever arms in particle physics, black holes and cosmology. The proposals first testing ground for quantum gravity is particle physics, where the scale dependence of couplings is a lever arm that translates Planck-scale predictions into testable predictions at larger distances. Using this lever arm, I will predict the values of couplings in the Standard Model and models of dark matter. The second testing ground is black holes, where the spin can act as a lever arm that translates Planckian physics into horizon-scale effects. To use this lever arm, I will derive spinning black-hole spacetimes and explore their image features. The third testing ground is late-time cosmology, where the dark energy is a lever arm that translates a microscopic interplay of scalar fields with gravity into an accelerated expansion of the universe. To use this lever arm, I will predict the properties of dark energy.
The proposals main objective to confront quantum gravity theory with observational data will thus be achieved by forging new connections between quantum gravity and other research fields. These novel connections also provide a fresh perspective on long-standing questions in these other fields, for example on the nature of dark matter and dark energy.
To demonstrate the power of these lever arms, I will work in the framework of asymptotic safety, a compelling framework for a quantum theory of gravity.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-COG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 1 987 603,00
Adresse
SEMINARSTRASSE 2
69117 Heidelberg
Allemagne

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Région
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 1 987 603,00

Bénéficiaires (1)

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