Search for pure higgsino dark matter at the lhc using vector boson fusion
La naturaleza de la materia oscura es uno de temas más activos en la física de partículas hoy en día. Modelos supersimétricos como el Mínimo Modelo Estándar Supersimétrico (MMES), proponen extensiones teóricas al Modelo Estándar para explicar algunas de las preguntas abiertas, como la naturaleza cor...
- Autores:
-
Cardona Cañaveral, Nathalia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- eng
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/49050
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/1992/49050
- Palabra clave:
- Bosones vectoriales
Fusión nuclear
Partículas (Física nuclear)
Aceleradores de partículas
Física
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La naturaleza de la materia oscura es uno de temas más activos en la física de partículas hoy en día. Modelos supersimétricos como el Mínimo Modelo Estándar Supersimétrico (MMES), proponen extensiones teóricas al Modelo Estándar para explicar algunas de las preguntas abiertas, como la naturaleza corpuscular de la materia oscura. En los modelos MMES al imponer conservación de paridad R, aparece un candidato canónico a materia oscura, el cual se conoce como el neutralino más liviano. La mayoría de estos modelos consideran al neutralino un estado puro de wino y bino. Sin embargo, los estados higgsinos puros también representan un candidato viable para explicar la materia oscura. Actualmente, en el LHC se realizan búsquedas de estas partículas a través de mecanismos de producción de Drell-Yan. Sin embargo, este tipo de búsquedas presentan una sensitividad experimental limitada para escenarios con espectros comprimidos de masa, donde la diferencia de masas entre el segundo neutralino más liviano y el chargino no supera 50 GeV.. La topología de fusión de bosones vectoriales provee una alternativa para explorar estas regiones y estudiar la producción de higgsinos en el LHC. Este projecto explora el uso de la técnica de fusión de bosones vectoriales para estudiar la producción de materia oscura de tipo higgsino en regiones de espectros comprimidos en el LHC |
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Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Flórez Bustos, Carlos Andrésvirtual::14997-1Cardona Cañaveral, Nathalia29009842-9fb8-40ac-86cd-f2c9a90fb40b500Ávila Bernal, Carlos Arturo2021-02-18T12:39:55Z2021-02-18T12:39:55Z2020http://hdl.handle.net/1992/49050u833756.pdfinstname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/La naturaleza de la materia oscura es uno de temas más activos en la física de partículas hoy en día. Modelos supersimétricos como el Mínimo Modelo Estándar Supersimétrico (MMES), proponen extensiones teóricas al Modelo Estándar para explicar algunas de las preguntas abiertas, como la naturaleza corpuscular de la materia oscura. En los modelos MMES al imponer conservación de paridad R, aparece un candidato canónico a materia oscura, el cual se conoce como el neutralino más liviano. La mayoría de estos modelos consideran al neutralino un estado puro de wino y bino. Sin embargo, los estados higgsinos puros también representan un candidato viable para explicar la materia oscura. Actualmente, en el LHC se realizan búsquedas de estas partículas a través de mecanismos de producción de Drell-Yan. Sin embargo, este tipo de búsquedas presentan una sensitividad experimental limitada para escenarios con espectros comprimidos de masa, donde la diferencia de masas entre el segundo neutralino más liviano y el chargino no supera 50 GeV.. La topología de fusión de bosones vectoriales provee una alternativa para explorar estas regiones y estudiar la producción de higgsinos en el LHC. Este projecto explora el uso de la técnica de fusión de bosones vectoriales para estudiar la producción de materia oscura de tipo higgsino en regiones de espectros comprimidos en el LHCThe identity of Dark Matter (DM) is one of the most active topics in particle physics today. Supersymmetric models, such as the Minimal Supersymmetric Standard Model (MSSM) present a theoretical extension of the standard model (SM) of particle physics that intent to answer several open questions, including the particle nature of DM. A DM candidate naturally appears in MSSM models considering R-parity conservation. In this supersymmetric scenario the DM candidate is the lightest supersymmetric particle, known as the neutralino. Several theoretical models have considered the neutralino as a wino-like and bino-like particle. Neverthe1less, a higgsino-like neutralino is also known to be an alternate promising candidate for DM. Current search methods for Higgsinos at the Large Hadron Collider (LHC) mainly rely on Drell-Yan production mechanisms. However, these searches have limited experimental sensitivity in the com- pressed mass spectra scenarios, where the mass difference between the second lightest neutralino, and the chargino, does not exceed 21 50 GeV. The Vector Boson Fusion (VBF) topology provides an alternative search strategy to study Higgsinos at the LHC. This project explores the use of the VBF topology to target DM production in higgsino-like scenarios in the compressed mass spectra regions at the LHCFísicoPregrado85 hojasapplication/pdfengUniversidad de los AndesFísicaFacultad de CienciasDepartamento de Físicainstname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional SénecaSearch for pure higgsino dark matter at the lhc using vector boson fusionTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPBosones vectorialesFusión nuclearPartículas (Física nuclear)Aceleradores de partículasFísicaPublicationhttps://scholar.google.es/citations?user=SUG6ga0AAAAJvirtual::14997-10000-0002-3222-0249virtual::14997-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001541878virtual::14997-136748a10-0a15-454e-8153-6373f14be738virtual::14997-136748a10-0a15-454e-8153-6373f14be738virtual::14997-1ORIGINALu833756.pdfapplication/pdf15364456https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/305927d9-b7be-4859-885a-6104fcc84d1d/download59e033a43b3cfc0ad887930c69afeb90MD51THUMBNAILu833756.pdf.jpgu833756.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7677https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/0dc2588e-db42-4d01-aba9-78484668a63d/downloadbd24f1b20b697b5351d63cdc4813058eMD55TEXTu833756.pdf.txtu833756.pdf.txtExtracted texttext/plain169079https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/25819ba9-73ba-45f7-adff-b56da5963327/download0650253acffc48387c20e264c2d0efe1MD541992/49050oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/490502024-03-13 15:20:41.359http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/open.accesshttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.co |