MOMENT TỪ DỊ THƯỜNG (g - 2)e,M VÀ CÁC QUÁ TRÌNH RẢ VI PHẠM SỐ LEPTON THẾ HỆ TRONG MÔ HÌNH HAI LƯỠNG TUYEN HIGGS: TRƯỜNG HỢP NEUTRINO PHÂN BẬC NGHỊCH
DOI:
https://doi.org/10.51453/2354-1431/2024/1174Tóm tắt
Rã vi phạm số lepton thế hệ và trong mô hình hai lưỡng tuyến Higgs đã được nghiên cứu trong Ref. [1]. Tuy nhiên, chỉ mới nghiên cứu khảo sát số trường hợp phân cực thuận (NO) của neutrino. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ nghiên cứu và giải số tương ứng với trường hợp phân cực ngược (IO) và so sánh chúng với kết quả được dự đoán bởi NO. Ngoài ra, chúng tôi tập trung vào khảo sát sự phụ thuộc của quá trình rã vi phạm số lepton theo các hàm của khối lượng neutrino nặng nhất, chưa được trình bày chi tiết trước đây. Kết quả của chúng tôi trùng khớp với nghiên cứu gần đây [1] trong vùng cho phép của tất cả các giá trị của khối lượng neutrino nặng nhất.
Tải xuống
Tài liệu tham khảo
Aad, G. et al. [ATLAS] (2020). Search for the de-
cays of the Higgs boson H → ee and H → eµ in pp collisions at √s = 13 TeV with the
ATLAS detector, Phys. Lett. B 801, 135148. doi.org/10.1016/j.physletb.2019.135148
Aad, G. et al. [ATLAS] (2022). Search for lepton- flavor-violation in Z-boson decays with τ-leptons with the ATLAS detector, Phys. Rev. Lett. 127,
doi:10.1103/PhysRevLett.127.271801 Aad, G. et al. [ATLAS] (2023). Search for the
charged-lepton-flavor-violating decay Z → eµ in pp collisions at √s = 13 TeV with the
ATLAS detector, Phys. Rev. D 108, 032015. doi:10.1103/PhysRevD.108.032015 Abada, A. et al. [FCC], (2019). FCC Physics Oppor-
tunities: Future Circular Collider Conceptual De-
sign Report Volume 1, Eur. Phys. J. C 79, no.6, 474. doi:10.1140/epjc/s10052-019-6904-3 Abdesselam, A. et al. [Belle] (2021). Search for
lepton-flavor-violating tau-lepton decays to �γ at
Belle, JHEP 10, 19. doi:10.1007/JHEP10(2021)019 Aghanim, N. et al. [Planck] (2020). Planck 2018 re-
sults. VI. Cosmological parameters, Astron. Astro- phys. 641, A6 [erratum: Astron. Astrophys. 652
(2021), C4]. doi:10.1051/0004-6361/201833910 Aguillard, D. P. et al. [Muon g-2] (2023). Measure-
ment of the Positive Muon Anomalous Magnetic
Moment to 0.20 ppm, Phys. Rev. Lett. 131, no.16, 161802. doi:10.1103/PhysRevLett.131.161802 Altmannshofer, W. et al. [Belle-II] (2020). The
Belle II Physics Book, PTEP 2019 (2019) no.12, 123C01 [erratum: PTEP 2020, no.2, 029201].
doi:10.1093/ptep/ptz106 Aoki, M., Kanemura, S., Takeuchi, M., Zamakhsyari,
L. (2023). Probing the chirality structure in the lepton-flavor-violating Higgs decay h → τµ at
the LHC, Phys. Rev. D 107, no.5, 055037. doi:10.1103/PhysRevD.107.055037 Aoyama, T. et al. (2020). The anoma-
lous magnetic moment of the muon in the
Standard Model, Phys. Rept. 887, 1-166.doi:10.1016/j.physrep.2020.07.006
Aubert, Bernard et al. [BaBar] (2010). Searches for
Lepton Flavor Violation in the Decays τ± → e±γ
and τ± → µ±γ, Phys. Rev. Lett. 104, 021802. doi:10.1103/PhysRevLett.104.021802 Baldini, A. M. et al. [MEG] (2016). Search for the lep-
ton flavour violating decay µ+ → e+γ with the full dataset of the MEG experiment, Eur. Phys. J. C
, no.8, 434. doi:10.1140/epjc/s10052-016-4271-x Baldini, A. M. et al. [MEG II] (2018). The design of
the MEG II experiment, Eur. Phys. J. C 78, no.5,
doi:10.1140/epjc/s10052-018-5845-6 Barman, R. K., Dev, P. S. B., Thapa, A. (2023).
Constraining lepton flavor violating Higgs cou- plings at the HL-LHC in the vector boson fu-
sion channel, Phys. Rev. D 107 no.7, 075018. doi:10.1103/PhysRevD.107.075018 Branco, G. C., Ferreira, P. M., Lavoura, L., Rebelo, M. N., Sher, Marc, Silva, Joao P.
(2012). Theory and phenomenology of two- Higgs-doublet models, Phys. Rept. 516, 1-102.
doi:10.1016/j.physrep.2012.02.002 Crivellin, A., Hoferichter M., Schmidt-Wellenburg, P.
(2018). Combined explanations of (g−2)µ,e and im- plications for a large muon EDM, Phys. Rev. D 98,
no.11, 113002. doi:10.1103/PhysRevD.98.113002
Dam, M. (2019). Tau-lepton Physics at the FCC-ee
circular e+e− Collider, SciPost Phys. Proc. 1, 041. doi:10.21468/SciPostPhysProc.1.041 Fan, X., Myers, T. G., Sukra, B. A. D., Gabrielse,
G. (2023). Measurement of the Electron Magnetic Moment, Phys. Rev. Lett. 130, no.7, 071801.
doi:10.1103/PhysRevLett.130.071801 Hong, T. T., Tran, Q. Duyet, Nguyen, T. Phong, Hue, L. T., Nha, N. H. T. (2024). (g − 2)e,µ
anomalies and decays h → eaeb, Z → eaeb, and eb → eaγ in a two Higgs doublet model with in- verse seesaw neutrinos, Eur. Phys. J. C 84, no.3,
[erratum: Eur. Phys. J. C 84, no.5, 454 (2024)]. doi:10.1140/epjc/s10052-024-12692-y Hue, L. T., Cárcamo Hernández, A. E., Long, H. N., Hong, T. T. (2022). Heavy singly
charged Higgs bosons and inverse seesaw neu- trinos as origins of large (g − 2)e,µ in two
Higgs doublet models, Nucl. Phys. B 984, 115962. doi:10.1016/j.nuclphysb.2022.115962 Hue, L. T., Long, H. N., Binh, V. H., Mai, H.L. T., Nguyen, T. P. (2023). One-loop contribu-tions to decays eb → eaγ and (g − 2)ea anomilies,and Ward indentity, Nucl. Phys. B 992, 116244. doi:10.1016/j.nuclphysb.2023.116244
Hue, L. T., Ninh, L. D., Thuc, T. T., Dat, N. T.
T. (2018). Exact one-loop results for li → ljγ
in 3-3-1 models, Eur. Phys. J. C 78, no.2, 128. doi:10.1140/epjc/s10052-018-5589-3
Lavoura, L. (2003). General formulae for
f1 → f2γ, Eur. Phys. J. C 29, 191-195. doi:10.1140/epjc/s2003-01212-7 Mondal, T., Okada, H. (2022). Inverse seesaw and (g − 2) anomalies in B − L extended two
Higgs doublet model, Nucl. Phys. B 976, 115716.
doi:10.1016/j.nuclphysb.2022.115716 Qin, Q., Li, Q., Lu¨, C. D., Yu, F. S., Zhou, S. H.
(2018). Charged lepton flavor violating Higgs de- cays at future e+e− colliders, Eur. Phys. J. C 78,
no.10, 835. doi:10.1140/epjc/s10052-018-6298-7 Sirunyan, A. M. et al. [CMS] (2021). Search for
lepton-flavor violating decays of the Higgs boson in the µτ and eτ final states in proton-proton colli-
sions at √s = 13 TeV, Phys. Rev. D 104, no.3, 032013 . doi:10.1103/PhysRevD.104.032013 Workman, R. L. et al. [Particle Data Group] (2022).
Review of Particle Physics, PTEP 2022, 083C01. doi:10.1093/ptep/ptac097
Tải xuống
Đã Xuất bản
Cách trích dẫn
Số
Chuyên mục
Giấy phép
Tác phẩm này được cấp phép theo Giấy phép Quốc tế Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 .
Bài báo được xuất bản ở Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào được cấp phép theo giấy phép Ghi công - Chia sẻ tương tự 4.0 Quốc tế (CC BY-SA). Theo đó, các tác giả khác có thể sao chép, chuyển đổi hay phân phối lại các bài báo này với mục đích hợp pháp trên mọi phương tiện, với điều kiện họ trích dẫn tác giả, Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào và đường link đến bản quyền; nêu rõ các thay đổi đã thực hiện và các nghiên cứu đăng lại được tiến hành theo cùng một bản quyền.
Bản quyền bài báo thuộc về các tác giả, không hạn chế số lượng. Tạp chí Khoa học Tân Trào được cấp giấy phép không độc quyền để xuất bản bài báo với tư cách nhà xuất bản nguồn, kèm theo quyền thương mại để in các bài báo cung cấp cho các thư viện và cá nhân.
Mặc dù các điều khoản của giấy phép CC BY-SA không dành cho các tác giả (với tư cách là người giữ bản quyền của bài báo, họ không bị hạn chế về quyền hạn), khi gửi bài tới Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào, tác giả cần đáp ứng quyền của độc giả, và cần cấp quyền cho bên thứ 3 sử dụng bài báo của họ trong phạm vi của giấy phép.