レプトンコライダーにおける、別のハドロンと同時に生成される共線的なダイハドロン対の方位角非対称性を用いて、軽クォーク双極子相互作用をプローブする新しい方法が提案されています。
大型ハドロン衝突型加速器(LHC)のATLAS検出器を用いて、トップクォーク、ヒッグス粒子、アップまたはチャームクォーク間のフレーバーを変える中性カレント(FCNC)相互作用の探索が行われた。140 fb⁻¹の13 TeV陽子-陽子衝突データを用いて、t → Hq(qはアップまたはチャームクォーク)崩壊と、トップクォークとヒッグス粒子の関連生成の2つのチャネルが調査された。その結果、FCNCの兆候は見られず、分岐比B(t → Hu)とB(t → Hc)に対してこれまでにない厳しい上限が設定された。
標準模型の拡張により、質量を持つニュートリノ、異常磁気モーメント、暗黒物質の3つの未解決問題を同時に解決できる可能性がある。
電子陽電子衝突とタウ粒子崩壊のデータ間の整合性を検証し、ミュー粒子の異常磁気モーメントとCVCテストへの影響を分析した結果、タウ粒子崩壊データはミュー粒子の異常磁気モーメントの標準模型予測の更新に信頼できる情報を提供することが示唆される。
ベクトルチャーモニウムとボトモニウムの不可視崩壊は、クォークの質量スケールでの弱い混合角の測定を可能にし、標準模型を超えた物理の兆候を提供する可能性があります。
本稿では、b→uℓν¯ℓクォークレベル遷移によって誘起される半レプトニック崩壊¯Bs→K∗+(→Kπ)ℓ−ν¯ℓにおける新しい物理効果を、有効場の理論を用いて分析し、微分分岐比、レプトン前後非対称性、K∗中間子の縦偏極率などの観測量への影響を調べ、新しい物理シナリオの可能性を探っています。
アクシオン様粒子(ALP)を介した二重ヒッグス生成は、LHC の Run 2 データを用いて、ALP の結合に関する有望な制限を得ることができる興味深いプロセスである。
NJLモデルを用いてベクトル中間子の弱い半レプトン崩壊幅を計算し、実験データが存在しないため、得られた結果を予測として提示する。
本稿では、弦理論に触発された超対称Froggatt-Nielsen(FN)モデルを用いて、クォークとレプトンの質量階層性と混合をボトムアップ的に分析し、観測結果を再現できることを示しています。
本稿では、一般的な2HDM(Two-Higgs Doublet Model)において、電子の電気双極子モーメント(EDM)とレプトンフレーバーを破る崩壊μ→eγ、τ→e/μγのレートを、完全な2ループレベルで初めて計算した結果を示す。