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大型强子对撞机上由变化的电磁耦合产生的重亲光标量。 (英语) Zbl 1361.81171号

小结:我们研究了Bekenstein变电磁耦合理论框架中所涉及类型的重标量(φ)的现象学,不同的是我们模型中的标量具有大质量。该模型只有两个自由参数,标量的质量(M_φ)和标度{(Lambda)}新物理学。标量主要通过LHC的光子聚变产生,并导致双光子最终状态。它也可以由夸克反夸克聚变与光子或费米子对结合而产生。它的主要衰变是双光子,但它也有一个大的三体分支到费米子对和光子,这可以通过双轻子-光子共振提供一个有趣的搜索通道。我们从最新的13TeV LHC双光子共振搜索数据中导出了(M_φ-λda)平面上的排除极限。对于基准质量为(M_φ\sim 1)TeV的情况,我们发现了18 TeV的{(Lambda)}的下限。我们讨论了全弱电理论中变化耦合的更复杂的可能性,并评论了新物理与额外维度或弦理论相关的可能性。

MSC公司:

81V25型 量子理论中的其他基本粒子理论
81T13型 量子场论中的Yang-Mills和其他规范理论
81V22型 统一量子理论
81V10型 电磁相互作用;量子电动力学

软件:

费恩规则
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参考文献:

[1] Bekenstein,J.D.,《物理学》。D版,251527(1982)
[2] Bekenstein,J.D.,《物理学》。D版,66,第123514条,pp.(2002)
[3] Uzan,J.-P.,《亲属生活评论》。,14, 2 (2011) ·Zbl 1215.83012号
[4] Zagerman,M.,(《从变化耦合到基础物理的过程研讨会》,《从变化耦联到基础物理过程研讨会》(JENAM 2010)。程序。从变化耦合到基础物理专题讨论会。程序。从变化耦合到基础物理研讨会,JENAM 2010,天体物理学。空间科学。程序。(2011年),17
[5] 在的(3.2\text{fb}^{-1})中搜索共振衰减为光子对聚丙烯在\(\sqrt{s}=13\text{TeV}\)与ATLAS探测器的碰撞(2015),技术代表ATLAS-CONF-2015-081
[6] 在13 TeV质子-质子碰撞中的高质量双光子事件中寻找新物理(2015),技术代表CMS-PAS-EXO-15-004
[7] 用ATLAS探测器(2016)搜索2015年和2016年在(sqrt{s}=13\text{TeV})收集的数据的(15.4\text{fb}^{-1})标量双光子共振,技术代表ATLAS-CONF-2016-059
[8] Khachatryan,V.,物理学。莱特。B、 767、147(2017)
[9] Magueijo,J。;Sandvik,H.B。;Kibble,T.W.B.,物理学。D版,64,第023521条,第(2001)页
[10] 金伯利,D。;Magueijo,J.,《物理学》。莱特。B、 584,8(2004)
[12] 在质子-质子碰撞的(Z\gamma到e^+e^-\gamma/\mu^+\mu^-\gamma)终态中寻找高质量共振,见技术代表CMS-PAS-EXO-16-034
[13] 在(sqrt{s}=13\text{TeV})与(12.9\text{fb}^{-1}(2016))的pp碰撞中搜索(Z(q上划线{q})\gamma最终状态的高质量共振,技术代表CMS-PAS-EXO-16-035
[14] 搜索重型ZW公司使用ATLAS探测器在(sqrt{s}=13TeV)下pp碰撞中的终态共振(2016),技术代表ATLAS-CONF-2016-082
[15] Alloul,A。;北卡罗来纳州克里斯滕森。;度,C。;Duhr,C。;福克斯,B.,计算。物理学。社区。,185, 2250 (2014)
[16] Alwall,J。;弗雷德里克斯,R。;Frixione,S。;Hirschi,V。;Maltoni,F。;马特勒,O。;Shao,H.S。;Stelzer,T。;托里埃利,P。;Zaro,M.,J.高能物理学。,07,第079条pp.(2014)·Zbl 1402.81011号
[17] 洛杉矶哈兰·朗。;马丁。;莫蒂林斯基,P。;Thorne,R.S.,《欧洲物理学》。J.C,75,204(2015)
[18] Sjöstrand,T.公司。;Ask,S。;Christiansen,J.R。;科克,R。;北德赛。;Ilten,P。;Mrenna,S。;普雷斯特尔,S。;C.O.拉斯穆森。;Skands,P.Z.,计算。物理学。社区。,191、159(2015年)·Zbl 1344.81029号
[19] de Favereau,J。;Delaere,C。;Demin,P。;Giammanco,A。;Lemaêtre,V。;Mertens,A。;Selvaggi,M.,DELPHES 3,J.高能物理学。,02,第057条pp.(2014)
[20] 卡西亚里,M。;萨拉姆,G.P。;Soyez,G.,《欧洲物理学》。J.C,72,1896(2012)·Zbl 1393.81007号
[21] 卡西亚里,M。;萨拉姆,G.P。;Soyez,G.,J.高能物理学。,04,第063条pp.(2008)·Zbl 1369.81100号
[22] 菲切特,S。;冯·格斯多夫,G。;罗伊恩,C.,物理。D版,93,第075031条,pp.(2016)
[23] Csaki,C。;胡比斯,J。;Terning,J.,物理。D版,93,第035002条pp.(2016)
[24] 洛杉矶安克雷多基。;安东尼亚迪斯,I。;Goldberg,H。;黄,X。;吕斯特,D。;Taylor,T.R.,物理学。莱特。B、 755312-315(2016)
[25] Mangano,M.L。;莫雷蒂,M。;皮奇尼尼,F。;Treccani,M.,J.高能物理学。,01,第013条pp.(2007)
[26] Pozdnyakov,A.,《寻找希格斯玻色子衰变为一个光子和两个具有低双轻子不变性质量的轻子》(2015),美国西北部(主要),博士论文
[27] Csaki,C。;胡比斯,J。;伦巴多,S。;Terning,J.,物理。D版,93,第095020条pp.(2016)
[28] 高杰。;张,H。;Zhu,H.X.,《欧洲物理学》。J.C,76,348(2016)
[29] 伯农,J。;Goudelis,A。;克拉姆,S。;Mawatari,K。;Sengupta,D.,J.高能物理学。,05,第128条,第(2016)页
[30] 艾伯特,医学硕士。;利伯勒,S。;Moult,I。;I.W.斯图尔特。;塔克曼,F.J。;塔克曼,K。;Zeune,L.,《物理学》。D版,94,第051901条pp.(2016)
[31] Dalchenko,M。;Dutta,B。;高,Y。;Ghosh,T。;Kamon,T.,物理学。莱特。B、 761、77(2016)
[32] 洛杉矶哈兰德·朗。;Khoze,V.A。;Ryskin,M.G。;斯潘诺夫斯基,M.,《欧洲物理学》。J.C,76,623(2016)
[33] 福克斯,B。;Kang,D.W。;南卡罗来纳州帕克。;Seo,M.-S.,物理。莱特。B、 761344(2016)
[34] Mandal,T.(2016)
[35] Khachatryan,V.,物理学。莱特。B、 750、494(2015)
[36] 使用CMS探测器在(sqrt{s}=8)TeV的pp碰撞中搜索高质量双光子共振(2015),技术代表CMS-PAS-EXO-12-045
[37] Aad,G.,物理学。D版,92,第032004条pp.(2015)
[38] Aad,G.,《欧洲物理学》。J.C,76,210(2016)
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