【摘 要】
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本文系统分析了对撞机物理的基本技术,并给出了LHC上模拟硬散射过程的基本程序实现办法,包括PDF的读取、动力学部分的生成、运动学处理、蒙特卡罗积分和运动学分布等。应用这
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本文系统分析了对撞机物理的基本技术,并给出了LHC上模拟硬散射过程的基本程序实现办法,包括PDF的读取、动力学部分的生成、运动学处理、蒙特卡罗积分和运动学分布等。应用这些技术分析了Higgsless类模型预言的高质量矢量KK激发态Z1在LHC上的信号。Z1衰变主要是两个衰变道Z1→W+W-和Z1→tt,据此我们选取两个特定的观测道:pp→jj+e±+e±+ET和pp→jjjj+e±+e±+ET。我们得到的结果是,LHC观测Higgless类模型中的Z1,在100fb-1的积分亮度和5σ的置信度下,假设100%的衰变宽度,使用第一个道,其探测的质量极限可以到达650 GeV,使用第二个道,可以到达560 GeV。在Z1质量为500 GeV时,在100fb-1的积分亮度和5σ的置信度下,探测Z1→W+W-的衰变分支比可以到达25%,探测Z1→tt的衰变分支比可以到达60%。本文还分析了非粒子物理在Z峰上的唯象行为,以试图用其解释LEP上b夸克的前后不对称性的测量值与标准模型拟合值的背离问题。我们认为在其它物理可观测量的限制下,大部分的参数空间都被排除。只有在非粒子项与标准模型粒子耦合是矢量型主导,并且其与b夸克耦合远大于其与其他夸克耦合时,才有一定的参数空间以解决A(?)的反常问题。
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