利用大型强子对撞机上的ATLAS探测器寻找高质量双玻色子共振态和三玻色子Vhh的产生过程

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pc00000
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
继LHC实验上发现希格斯粒子之后,对希格斯粒子性质的进一步深入研究不仅可以深入理解对称性自发破缺机制,同时也是间接寻找新物理的重要窗口。而直接寻找新物理信号也一直是LHC实验的最重要的物理目标之一。本论文基于ATLAS实验采集的全部二期实验数据,首次通过研究Vhh产生过程来寻找标准模型预言的双希格斯粒子的产生过程,同时也寻找了此过程中可能出现的新物理信号。论文还通过双玻色子(VV)的半轻子衰变过程来直接寻找新物理信号。通过分析ATLAS实验第二期采集的139 fb-1质心系能量为13 TeV的质子-质子对撞数据,针对双玻色子的单轻子末态进行了完整的分析,研究结果表明在300 GeV到5 TeV的质量区间没有发现明显的事例溢出。根据分析结果,分别对RS graviton,Radion和HVT理论模型预言的新物理给出了相应的产生截面的上限。论文利用相同的数据样本首次在ATLAS实验上开展了Vhh末态的研究,初步研究结果没有发现明显的事例溢出,对于非共振态Vhh的产生过程,在95%的置信水平下,hhh耦合系数C3的约束范围是-34.4<C3<33.3,hhVV耦合系数C2V的约束范围是-8.0<C2V<9.8。对于共振态VH(hh)和共振态A→ZH产生过程,实验也相应设置了在95%置信水平下的信号上限和计算了出现事例溢出的信号显著性。,观察到了信号显著性超过2倍标准偏差以上的信号:VH(hh)最显著的事例超出在ZH(mH=550 GeV)和WH(mH=315 GeV)。而A→ZH最显著的超出对应是(mA,mH)=(800,300)GeV的窄共振态信号,和(mA,mH)=(420,320)GeV的宽共振态信号。
其他文献
Al-Cu-Li系合金由于具有较低的密度及优良的综合性能,因而被广泛用于制造飞机、运载火箭、航天器以及武器装备等的关键结构部件。密度的降低是航空航天用轻质合金发展的主要驱动力,但目前大多数先进的Al-Cu-Li合金为了获得优异的力学性能一般具有较高的Cu含量,这也导致其损失了部分的减重效果。最近开发了较低Cu含量的Al-Cu-Li合金,通过合适的加工及热处理工艺可以改善其最终的使用性能。作为一种析
学位
NiTi形状记忆合金作为一种集感知与驱动为一体的新型功能材料,由于其独特的形状记忆效应和超弹性被广泛应用于机械工程和生物医疗等领域,特别是在介入医疗领域中,超过80%的产品利用了形状记忆合金的超弹性。然而,NiTi合金的应用仍面临着严峻的挑战,尤其是在循环载荷下功能稳定性降低的问题,这会限制NiTi合金产品的使用寿命。目前,NiTi合金的原材料多为薄板、细丝和棒材,其厚度或直径介于0.1~10.0
学位
日本社会党成立于1945年,在日本政坛上曾长期发挥重要作用。作为“五五体制”下第二大政党兼日本左翼势力的代表,社会党同以自民党为首的保守势力进行了近半个世纪的斗争,在日本走向社会主义道路上进行了积极探索。经历上世纪五、六十年代的蓬勃发展后,从70年代中期开始,社会党党势发展陷入停滞并逐渐走向衰落,80年代中期后,在国内外环境和自身因素的合力作用下,社会党开启转型之路。1996年,日本社会党转型为日
学位
当今世界的动态特性日益明显,系统各部分间的相互作用愈发紧密,时常需要处理大量的随机数据,随之可能产生的风险不可估量.21世纪初,一个能够稳健的分析和量化潜在风险的非线性期望理论应运而生,其代表性理论是由彭实戈院士创立的G-期望理论.由于G-期望的复杂性和不确定性,求解G-期望下随机系统的解析解非常困难.因此,研究求解G-期望下随机系统的数值方法具有重要的理论意义和应用价值.本文研究非线性期望下随机
学位
随着经济社会的高速发展和社会主要矛盾的转向,传统的社区公共服务生产方式逐渐无法满足城市社区居民多样化的公共服务需求。在此背景下,合作生产逐渐成为城市社区公共服务生产的重要方式。在一定程度上,城市社区公共服务合作生产增强了社区公共服务生产能力、提高了社区公共服务水平,但也出现了合作不畅、居民参与不足等问题,导致城市社区公共服务合作生产实践在很多时候无法达到预期效果。基于此,本研究聚焦于城市社区公共服
学位
目的:1.量性调查慢性心衰患者和配偶照顾者相依关系现状,并分析相依关系及其影响因素的主客体互倚机制;质性探索和补充慢性心衰患者和配偶照顾者相依关系的阻碍因素、促进因素和干预需求;2.基于慢性心衰患者及配偶照顾者相依关系的影响因素和干预需求,结合双元怀旧疗法构建慢性心衰患者和配偶照顾者相依关系二元干预方案;3.评价相依关系二元干预方案对慢性心衰患者及配偶照顾者相依关系和生活质量等指标的干预效果。方法
学位
希格斯玻色子的发现揭开了粒子物理研究的崭新一页,对希格斯玻色子性质的精确测量是未来粒子物理实验研究的重要内容。新的物理目标对粒子探测器,特别是寻迹探测器,提出了新的要求。环形正负电子对撞机(CEPC)是2012年提出的未来加速器实验项目,旨在通过正负电子对撞产生大量希格斯玻色子事例以精确测量其性质。在CEPC的基线探测器设计中,对顶点探测器和内硅径迹室的空间分辨要求分别达到了3μm和7μm,物质量
学位
高海拔宇宙线观测站(LHAASO)位于海拔4410m的四川省稻城县海子山,是新一代的复合型宇宙线探测器阵列,由一平方公里阵列(KM2A)、水切伦科夫探测器阵列(WCDA)和广角切伦科夫光望远镜阵列(WFCTA)组成。LHAASO是100GeV到100PeV能区国际上规模最大和灵敏度最强的宇宙线和伽马射线探测装置,其重要科学目标之一就是对日地空间环境进行研究。宇宙线向地球传播的过程中,受到太阳遮挡导
学位
镁合金是最轻的金属结构材料,具有高比强度/比刚度以及优异的阻尼减震性等优点,在航空航天、交通运输、国防军工等领域具有广阔的应用前景。在当前我国力争2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的战略目标下,易于回收、环保性强、被誉为“21世纪绿色工程材料”的镁合金将迎来新的发展机遇,而开发高性能镁合金构件及其先进成形技术是镁合金产业化应用的迫切需求。基于分流挤压工艺制备的中空镁合金型材,能
学位
传统电化学技术再生吸附饱和活性炭具有再生效率高、活性炭无质量损失的优点,但其存在着矿化效率低、生成毒理性副产物、能耗高等缺陷。电化学高级氧化(E-AOP)再生技术能有效克服传统电化学再生存在的问题。简述了传统电化学再生活性炭再生效能及机理,分析了操作参数(电流、电解质种类及浓度、再生位置、阳极材料等)对解吸-吸附平衡和污染物矿化效能的影响。总结了3类E-AOP再生技术(电Fenton再生技术、电活
期刊