Física de alto momento transversal

En los experimentos con colisionadores, generalmente se buscan resonancias de partículas cada vez más pesadas. Ejemplos: producción de bosones W y Z en el CERN S pag pag ¯ S o la producción del Higgs en el LHC. Al seleccionar eventos candidatos para la producción de estas resonancias, el "corte" más importante está en el momento transversal. Solo se seleccionan eventos de alto impulso transversal y hablamos de "alto pag t física".

Pregunta: ¿hay alguna razón en particular por la que estas fuertes resonancias decaigan en productos con un gran momento transversal (al menos unos pocos GeV)?

Respuestas (2)

En las interacciones entre dos partículas, la invariancia de Lorenz asegura que las interacciones se ven iguales en p-transversal, en todos los marcos de un sistema de centro de masa en movimiento, y fue la razón del corte en los experimentos con aceleradores lineales.

En los colisionadores, el marco del laboratorio es el marco del centro de masa, pero aún así, la dirección de los haces define un ángulo en el que las resonancias con gran masa dispersarán sus productos de desintegración, mientras que las pequeñas masas y las dispersiones simples, la mayoría, están cerca de la línea del haz. . Al hacer un corte p-transversales se asegura que el evento elegido contenga los decaimientos de grandes resonancias masivas, si existen, o jets.

Bueno, en un mi + mi colisionador, donde el marco del centro de masa es el marco de laboratorio, por lo que un s -canal Z se hace en reposo en el marco del laboratorio y puede decaer de cualquier manera. Dispersión ( t -canal) generalmente cae como algún poder de t , tan alto pag T se suprimen los eventos.

Entonces, ¿por qué introducen un corte en el momento transversal? Consulte aquí , por ejemplo, en la página 10.