【摘 要】
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标准模型(sM)成功地描述了所有已知粒子的基本属性及除引力之外的其他=种基本相互作用。然而仍存在着许多SM无法解释的问题,如中微子质量问题,强CP问题等。为了弥补这些不足,
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标准模型(sM)成功地描述了所有已知粒子的基本属性及除引力之外的其他=种基本相互作用。然而仍存在着许多SM无法解释的问题,如中微子质量问题,强CP问题等。为了弥补这些不足,人们积极探索超出标准模型的新物理。近年来,TopTriangle moose(TTM)模型受到了一定的关注本文简要介绍了重子分类,并总结A。重子的基本性质和极化矢量,给出目前实验测量的相关结果,简要归纳了TTM模型的基本思想和基本理论。TTM模型的电弱对称性破缺部分主要来自于Higgless机制,而顶夸克质量主要通过topcolor7机制产生。这个模型中Goldstone玻色子主要有两部分,其中一部分被规范玻色子W±,Z,W/t和Z’吃掉,另一部分没有被吃掉,成为物理粒子,即top-pion(π0t和πl±)和top-higgs(hl0)。作为底重子的一种,A。重了的弱衰变过程Ab→Al+l-对于寻找超出标准模型的新物理具有非常重要的意义。因此,本文在TTM模型框架下,讨论了模型预言的新标量粒子(πl±,πl0,hl0)对衰变过程Ab→Al+l-(l=e,μ,τ)中分支比(Br)、前后不对称性可观测量(AFB)、极化PN和PT的修正效应。结果表明,在大部分参数范围内,TTM模型中的分支比结果比SM预言值高出一个量级。此外,TTM模型对可观测量AFB、PN和PT也有比较大的修正。希望本文的计算结果对于在LHCb中通过Ab→Al+l-衰变过程可以探测到TTM模型信号,即使探测不到,至少也会对限制TTM模型参数起到一定作用。
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