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文檔簡介

1、自上世紀標準模型建立后,粒子物理得到了巨大的發(fā)展。而B介子衰變作為檢驗標準模型和探索新物理的重要場所,在近幾年來更是被許多科學家和科研人員所重視。在實驗上,SLAC—BaBar和KEK—Belle已經取得了很多的數(shù)據(jù),已經收集了大約1000 M個B介子對的產生和衰變事例。在理論方面呢,人們在樸素因子化和推廣因子化方法的基礎上進一步發(fā)展,提出了QCD因子化方法、pQCD因子化方法和SCET方法。衰變道B→φπ,由于分支比相當小,引起了物理

2、學家的濃厚的興趣,因為它一般被認為是尋找新物理貢獻的理想場所。為了探尋新物理的貢獻,我們有必要在標準模型下給出盡可能精確的預言。
   在標準模型的框架下,本文利用基于kt因子化的微擾QCD方法(PQCD)對衰變道B→φπ進行了計算。微擾QCD方法通過保留橫動量kt,消除了端點的發(fā)散;重求和得到的Sudakov因子保證了理論計算的可靠性。我們預言它的分支比為BR(B+→φπ+)=6.9×10-9;BR(B0→φπ0)=3.3×1

3、0-9這個結果遠遠小于目前的實驗上限。
   這個數(shù)量級不可能在B工廠上看到,如果可以在目前的B工廠可以測量到該衰變,我們可以斷定有新物理存在。另外,由于該衰變過程只有企鵝圖貢獻,因此在標準模型下沒有直接CP破壞。LHC-b即將運行,這個實驗道可以在它上面得以精確檢驗,從而去進一步檢驗標準模型和量子色動力學,進而尋找出新物理的痕跡。
   位于西歐的大型強子對撞機即將運行,如何利用這些數(shù)據(jù)去檢驗標準模型和尋找新物理吸引了

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