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Díaz, H., (2011). Dispersión electrón positrón en muón antimuón en el polo del bosón exótico Z’0 del modelo electrodébil SU(3)L x U(1)N [Tesis, Universidad Nacional de Ingeniería]. http://hdl.handle.net/20.500.14076/285
Díaz, H., Dispersión electrón positrón en muón antimuón en el polo del bosón exótico Z’0 del modelo electrodébil SU(3)L x U(1)N [Tesis]. : Universidad Nacional de Ingeniería; 2011. http://hdl.handle.net/20.500.14076/285
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title = "Dispersión electrón positrón en muón antimuón en el polo del bosón exótico Z’0 del modelo electrodébil SU(3)L x U(1)N",
author = "Díaz Chávez, Henry José",
publisher = "Universidad Nacional de Ingeniería",
year = "2011"
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La mayoría de los modelos teóricos que son extensiones del Modelo Estándar (SM), predicen nuevas partículas llamadas exóticas. El presente trabajo de Tesis se desarrolla dentro del marco teórico de uno de los modelos basados en la simetría SU(3)i®U(l) (Sector Electrodébil). Este modelo predice 9 bosones intermediarios (debido a la propiedad de los grupos de simetría); ocho en el sector débil, (W^, V^, t/±fc, Z°, Z°); y uno en el sector electromagnético, 7 (el fotón). Adicionalmente, el incremento de partículas se da en el sector leptónico: E+, M+, T+, llamados también leptones pesados, y que a diferencia del SM, cada una de éstas partículas se agrupan en familias de tripletes. El presente trabajo tiene como objetivo calcular la sección eficaz diferencial y to¬tal, para el proceso de dispersión electrón - positrón (partículas iniciales), y como productos finales muón - antimuón, e+ + e- — >+ + -, proceso de dispersión a nivel de árbol (primer orden), a energías cercanas a la masa del nuevo bosón exótico Z°', partícula intermediaria masiva de carga cero que se introduce como consecuencia de la extensión del grupo de simetría de SU(2) a SU(3). Se emplean las representa¬ciones fundamentales de los grupos. Posteriormente se realiza un análisis detallado del comportamiento de la sección eficaz con respecto a la energía total de las partículas incidentes en el sistema referencial del centro de momentos (CM), para regiones cercanas a la masa del bosón Z° (energías mayores que 1 TeV, según las predicciones de las diferentes extensiones del SM). Estos datos serán comparados con los datos que se obtengan experimentalmente cuando empiece a correr el Colisionador Lineal (ILC: International Linear Collider) en el CERN por el año 2020, aproximadamente; y que dará a los físicos una nueva visión para explorar energías mas allá de los alcanzados en los aceleradores de hoy. El ILC complementará al Large Hadron Collider (LHC), también ubicado en el CERN, actualmente operando y juntos descifrarán algunos de los misterios más profundos en el universo.
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