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物理:メモ:答え
目次
物質中の荷電粒子の反応について
$\pi$中間子について
K中間子について
B中間子について
$W,Z$ボソンについて
ニュートリノについて
CMBについて
ハドロンコライダーについて
レプトンコライダーについて
T2K基礎問題集
T2Kについて
ND280について
ニュートリノ反応について
物質中の荷電粒子の反応について
Bethe-Blochの式について
粒子の速度が遅くなり、物質と反応する時間が伸びるから。
相対論的効果により、時間が伸びるから。
物質との反応=電子との反応であり、重い粒子が物質中を通過するという仮定が崩れるから。
$\pi$中間子について
$\pi^\pm$について
ヘリシティ抑制
$\frac{\bar\nu}{\nu}\approx10^{-4}$
$\pi^0$について
$\pi^0\rightarrow2\gamma$の崩壊確率は低エネルギーで0
$\pi^0\rightarrow2\gamma$のダイアグラムをかけ。
$\pi^0\rightarrow e^-e^+$の崩壊はほとんど存在しない理由を答えよ。
6章参照
上記の説明によるとtree levelで禁止されている訳ではなく、supressされているだけ?その場合one-loopの寄与とどちらがdominantなのかちゃんと計算しないと不明。
$\pi^0\rightarrow e^-e^+$のダイアグラムをかけ。
$\pi^0\rightarrow e^-e^+$は実験的にどのように測定されたか。
K中間子について
$K_S$と$K_L$は$K_1^0$と$K_2^0$の混合である(間接的CP対称性の破れ)。
FCNCの微妙な存在。
CP$\approx$-1の状態からCP=1の状態に遷移するから($\pi^0$は$2\gamma$になるから$\gamma$のC=+1を考えるとC=+1で、擬スカラーなのでP=-1。$\nu\bar\nu$は中性なのでC=+1、フェルミオン対なのでP=-1。よって全体でCP=+1)。$K_L\approx K_2^0= K^0-\bar K^0$だから。
B中間子について
Belle実験ではB中間子の生成に$\Upsilon(4S)$の共鳴状態を用いている
$\Upsilon(4S)$の寿命と崩壊分岐比を述べよ。
$\Upsilon(1S)$の寿命と崩壊分岐比を述べよ。
$B\rightarrow K\pi$崩壊について
ダイアグラムをかけ。
何がペンギンなのか答えよ。
$W,Z$ボソンについて
1/1+1+1+3+3=9。$W^+$はu,cに行く(=3+3)。相方は$\bar{d},\bar{s},\bar{b}$
素朴には各チャンネルに1/1+1+1+1+1+1+3+3+3+3+3=21だが、実は少しずれる。Weinberg angle。注:photon, gluonには行かない(Landau-Yangの定理)。
Zボソンの崩壊分岐比より
anomalyがcancelするにはクォークとレプトンの世代は同一でなければならない。
ニュートリノについて
$e^+$と$n$のcoincidence。$n$はCdからの遅延$\gamma$
崩壊が必ず$\nu_\tau$を伴うこと。(2000年のDONUTが$\nu_\tau$の“発見”でなく“直接観測”と言われるのはこのため)
ニュートリノと物質の反応について
~GeVではどのように反応するか
~MeVではどのように反応するか
CMBについて
CMBの温度が2.7~Kとはどういう意味か述べよ。
光子の数が多く分布の裾に13.6 eVを超えている光子がたくさんあるから。
CMBは$e^-e^+\rightarrow2\gamma$であったまるから(エントロピー輸送)。
ハドロンコライダーについて
$q\bar q$を見ているか$gg$を見ているかの違い。
$pp\rightarrow H \rightarrow2\gamma$のダイアグラムをかけ。
レプトンコライダーについて
生成物をブーストするため。(短い寿命を測る場合は飛行距離を測る方が楽)
ILCの
計画当初の重心系エネルギーが500~GeVであった理由を述べよ。
HZ生成の断面積が最大になる。
T2K基礎問題集
T2Kについて
わざわざ長基線でやるのはなぜか?
ND280について
ニュートリノビームのフラックスを精度良く理解できていないから。
$\pi^0$生成がBGになるから
ニュートリノ反応について
pauli blocking。
物理/メモ/答え.txt
· 最終更新: 2025/02/02 09:58 by
kawaue
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