Wtb反常耦合的研究

来源 :北京工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:februaryliao
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
标准模型是一个非常成功的模型,不仅预测了很多后来被实验发现的粒子,尤其是在2012年,大型强子对撞机(LHC)发现了质量为125GeV的希格斯玻色子,而且在对低于费米能标物理的描述,与所述最实验数据吻合良好。到目前为止,没有在LHC发现除中微子部分新物理的证据。可能是由于,新的物理能标比弱电对称破缺(EWSB)能标高得多。如果是这样,我们希望用熟知的标准模型粒子寻找新物理。顶夸克是一个很好的例子。在Top夸克物理中,Wtb耦合起着举足轻重的作用。由于Top夸克对Higgs粒子有大的质量和耦合,所以被认为在联系标准模型和新物理中起到了非常重要的作用。  目前,在Top夸克产生/衰变过程Wtb被间接用来探测新物理,只有少数人研究圈图水平上的一些稀有衰变中的Wtb反常耦合。本文的工作,不同于以前的研究,我们将研究B介子稀有衰变的Wtb反常耦合。在计算过程中,我们用平庸维度重整化计算,并会考虑与反常耦合项成正比的贡献:  对b→sγ(*)过程进行一圈计算;  证明在有效顶点计算中洛伦兹协变性破坏项是相消的,并且是不依靠CKM矩阵幺正性的;  检查在b→sγ中洛伦兹不变项与以前的研究是否一致;  计算b→ sZ*和箱图的有效顶点,其对B→Xsl+l-和Bs→l+l-(l=e,μ)衰变有贡献;  通过与分支比的实验结果相对比,给出反常耦合更强的约束。  随着实验能力的提高,B物理的研究已成为粒子物理学中最活跃的领域。B介子物理的黄金时代已经来临,大量的实验和理论工作者已投身于这方面的研究。
其他文献
该论文主要做了如下几方面的工作:1.该论文中研究人员基于距离与光栅结构的联系,提出一种新的方法,它既能方便地处理光栅的纯相位分布,又能方便地处理光栅的非纯相位分布.2.
该文研究了与一个衰减的量子化的单模驻波腔相耦合的两个两能级原子的质心运动.对于单激发情况人们采用了等效的一维模型,并得到了双原子黑态的一般表示,即原子-腔模的纠缠态
该文主要有两部分内容,第一是8mm波段微带隔离器测试方法研究,重点讨论8mm波段 微带隔离器专用测试架的设计方法;第二是8mm微带隔离器设计方法研究,重点讨论8mm波段带隔离器
在托卡马克中新经典撕裂模(NTM)不稳定性严重地限制了等离子体的压强,通过与电阻壁和误差场的相互作用降低等离子体的旋转,甚至导致大破裂。近几十年来人们探索了各种可能避免
所要研究的对象是一种由2RRU/RUU并联机构和RP串联机构组成的五自由度混联机器人,它适用于一条自动化生产线上,用来完成物料的抓取和搬运工作。该机器人既有串联机器人工作空
带式输送机是工程上常用的一种运输机械,它的结构简单,造价低廉,并且维护方便,可以实现不同距离输送物料的要求,被广泛应用在煤矿、冶金矿山和火力发电厂等部门。在带式输送
Ⅲ-Ⅴ族Sb化物由于在红外光源与探测领域的重要应用而得到了广泛重视,本文用MOCVD技术外延生长了GaInAsSb/GaSb异质结材料,研究了其生长特性,掺杂特性,并对材料中的位错特性
新粒子形成是大气中气溶胶粒子的主要来源,它能间接地影响全球气候变化以及人类健康。新粒子的形成主要经历两个阶段:成核和生长。成核在新粒子形成过程中起主导作用,它直接决
二维材料是仅有一个或几个原子层厚的薄膜材料,石墨烯材料的成功制备极大地推动了二维材料这一领域的研究,近年来已经形成涵盖了金属(如石墨烯)、半导体(如二硫化钼)和绝缘体(如六方
全球变暖是当今国际社会广泛关注的热点。CO2作为最重要的温室气体之一,科学界普遍认为其浓度的增加是导致全球变暖的主要原因,全球范围高精度地监测大气CO2浓度变化,才能满足气