强子对撞机上中性top-pion介子产生机制的研究

来源 :河南师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qwdfafsfsf
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文研究了强子对撞机Tevatron和LHC上中性top-pion介子П0t的产生机制,信号主要来源于:П0t与第三代夸克的关联产生(ttП0t,bbП0t,-tcП0t);П0t与规范玻色子的关联产生(П0tV,V=g,W+,Z,γ)。研究结果表明:   (1)П0tg是主要产生道,其产生截面在Tevatron上为几个pb,在LHC上提高到几百个pb。每年通过该反应道在LHC(Tevatron)上产生的П0t事例数可达107(104)个,通过味改变的П0t→-tc衰变模式,很有可能探测到П0t。   (2)-ttП0t和-ttП0t是另外的重要产生道。在Tevatron上,这两过程的产生截面都很小,实验无法观测。而在LHC上,对轻的中性top-pion,pp→ttП0t和pp→tcП0t的产生截面可达到几百个fb,甚至几个pb。这意味着通过这两个过程每年在LHC上产生的П0t事例数将可达104个。数量可观的事例数及相对干净的背景,使我们能够在LHC上探测到中性top-pion介子,而且通过实验的精确测量也会进一步研究ttП0t和-tcП0t的耦合提供有用信息。尤其是过程pp→-tcП0t,由于SM和MSSM中不存在树图水平的类似的味改变过程,因此,该过程不仅是探测重П0t的理想途径,而且为区分TC2模型与SM或MSSM提供了契机。   (3)П0t与其余三种规范玻色子(W+,Z,γ)的关联产生过程的产生截面很小,实验无法通过这些产生道探测П0t,但却为区分П0t与SM或MSSM中Higgs粒子提供了一种途径。总之,研究结果可为实验寻找top-pions介子提供有价值的理论指导。
其他文献
随着社会信息量“爆炸”似的增长,原来的存储器件和存取速度越来越不够用。体全息存储适时而生,它有着高冗余度、高存储容量、极高的数据传输速率以及极快的存取时间等优点,
BaxSr1-xTiO3(BST)材料作为纯的BaTiO3 和SrTiO3 的复合物,其性质是由两种材料综合决定。当量子顺电体SrTiO3 中掺入适当浓度的铁电体BaTiO3 时,将会引入铁电性,出现由杂质诱发
1965年Ashkin等人发现了光折变效应,迄今40年来它一直是人们研究的热点课题。对连续光光折变效应物理机制的研究已推动了光折变材料在众多领域的应用,例如在光信息处理和光通信
自1963年Slauterback首先从水螅刺细胞中发现微管(Microtubule,MT)以来,微管的研究已发展为细胞生物学的一个重要分支,人们通过对不同处理后MT的形态的观察和量的变化,解释了很多
简要地回顾了原子分子物理学发展的历史及现状,特别阐述了高离化原子,因为高离化原子在实验物理、天体物理以及核物理中经常遇到,所以研究它们的性质可以促进相关的实验物理以及
本文介绍和分析了相关信道环境下,在MIMO系统中采用快速天线选择方法的性能。首先,推导了在相关信道环境下,利用空间相关矩阵对收/发两端天线同时进行快速选择的准则与算法;其次,