Известия Саратовского университета.

Новая серия. Серия Физика

ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Для цитирования:

Поваров А. В. Минимальная кварк-лептон симметричная модель и ее проявления при низких энергиях // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика. 2019. Т. 19, вып. 3. С. 201-209. DOI: 10.18500/1817-3020-2019-19-3-201-209

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Полный текст в формате PDF(Ru):
(загрузок: 264)
Язык публикации: 
русский
УДК: 
539.12

Минимальная кварк-лептон симметричная модель и ее проявления при низких энергиях

Авторы: 
Поваров Александр Владимирович, Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб»
Аннотация: 

Четырехцветовая симметрия кварков и лептонов предсказывает наряду с векторными лептокварками также и скалярные лептокварки. Если масштаб нарушения четырехцветовой симметрии связан с массами векторных лептокварков и, как было недавно показано, может быть порядка 100 ТэВ, то массы скалярных лептокварков могут быть значительно меньше. При исследовании ограничений на массы векторных лептокварков из лептонных распадов KL0 и B0, BS0 бозонов были получены численные значения матриц дополнительного фермионного смешивания. Целью работы является исследование, как эти данные по матрицам дополнительного фермионного смешивания могут повлиять на ограничения масс скалярных лептокварков. Для этого рассмотрены вклады скалярных лептокварков в аномальный магнитный момент мюона и магнитный момент нейтрино. В результате показано, что ограничения на массы скалярных лептокварков с электрическим зарядом 1/3 меньше ограничений из прямых поисков, для скалярных лептокварков с электрическим зарядом 5/3 не превышают 1 ТэВ, а для скалярных лептокварков с электрическим зарядом 2/3 составляют порядка нескольких ТэВ.

Список источников: 

1. Pati J. C., Salam A. Lepton Number as the Fourth Color // Phys. Rev. D. 1974. Vol. 10. P. 275–289. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.10.275

2. Smirnov A. D. Vector leptoquark mass limits and branching ratios of  KL0, B0, BS0 → li+lj- decays with account of fermion mixing in leptoquark currents // Mod. Phys. Lett. A. 2018. Vol. 33, № 3. 1850019 (12 pages).

3. Поваров А. В. Ограничения на массы векторных лептокварков из распадов KL0 → li+lj- и B0, BS0 → li+lj- // Письма в ЭЧАЯ. 2019. Т. 16, № 1. C. 7–13.

4. Smirnov A. D. Bounds on scalar leptoquark and scalar gluon masses from S, T, U in the minimal four color symmetry model // Phys. Lett. B. 2002. Vol. 531, № 3–4. P. 237–244.

5. Поваров А. В. Оценка массы скалярных лептокварков из аномального магнитного момента мюона в модели с четырехцветовой симметрией // ЯФ. 2006. Т. 69, вып. 5. С. 903–910.

6. Поваров А. В. Вклады скалярных лептокварков в магнитный момент нейтрино // ЯФ. 2007. Т. 70, вып. 5. C. 905–911.

7. Smirnov A. D. The Minimal Quark-Lepton Symmetry Model and the Limit on Z-Prime Mass // Phys. Lett. B. 1995. Vol. 346. P. 297–302.

8. Смирнов А. Д. Минимальная четырехцветовая кварклептон-симметричная модель и ее ограничения на массу Z’-бозона // ЯФ. 1995. Т. 58. С. 2252–2258.

9. Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. Vector Leptoquarks Could Be Rather Light? // Phys. Lett. B. 1994. Vol. 329. P. 295–299.

10. Kuznetsov A. V., Mikheev N. V. New type of mixing in the minimal quark-lepton symmetry and a lower bound on the vector leptoquark mass // Phys. Atom. Nucl. 1995. Vol. 58. P. 2113–2119.

11. Kuznetsov A. V., Mikheev N. V., Serghienko A. V. The Third Type of Fermion Mixing in the Lepton and Quark Interactions with Leptoquarks // International Journal of Modern Physics A. 2012. Vol. 27. 1250062-1–1250062-19.

12. Поваров А. В., Попов П. Ю., Смирнов А. Д. Доминирующие распады скалярных лептокварков и скалярных глюонов в минимальной модели с четырехцветовой симметрией // ЯФ. 2007. Т. 70, вып. 4. C. 771–779.

13. Popov P. Y., Povarov A. V., Smirnov A. D. Fermionic decays of scalar leptoquarks and scalar gluons in the minimal four color symmetry model // Mod. Phys. Lett. A. 2005. Vol. 20, № 39. P. 3003–3012. DOI: https://doi.org/10.1142/S0217732305019109

14. Tanabashi M. et al. (Particle Data Group) // Phys. Rev. D. 2018. Vol. 98. 030001 (1898 pages). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.98.030001