Resumo: Esta tese descreve a análise de amplitude para o canal de decaimento B± → K∓K±π±
utilizando dados coletados durante 2015, 2016, 2017 e 2018 em colisões pp a uma energia
de centro de massa de √
s = 13 TeV, correspondendo a uma luminosidade integrada de
5,9 fb−1. A seleção dos eventos é baseada nas características topológicas do decaimento,
seguida pela aplicação de um critério baseado em análise multivariada. O conjunto final
de dados preparado para análise inclui cerca de 35.000 eventos.
A primeira análise de amplitude do canal B± → K∓K±π± , realizada durante o Run I,
revelou uma das maiores assimetrias de CP em uma única amplitude já observada, em
aproximadamente −66%. O modelo base do Run I incorporou componentes como K(892)0,
K∗0(1430), ρ(1450)0, f2(1270), ϕ(1020), Rescattering e uma contribuição não ressonante.
Este estudo se concentra em revisitar a análise de amplitude utilizando o modelo Isobárico
para B± → K∓K±π± com os dados do Run II, refinando a compreensão das contribuições
dominantes da onda S, que correspondem a aproximadamente 60% da amplitude do
decaimento. Além disso, ressonâncias de charmonium são exploradas.
Apresentamos dois modelos que diferem no tratamento das contribuições não ressonantes:
um inclui δPol2 e o outro utiliza o componente PolarFFNR. O modelo base incorpora
K∗0(892), K∗0(1430) e PolarFFNR como componentes do sistema KK, juntamente com
as ressonâncias ρ0(1700), ρ0(1450), f2(1270), Rescattering, ϕ(1020) e χc0 para o sistema
Kπ. O segundo modelo introduz essencialmente o movimento de fase permitido por δPol2,
que oferece uma representação mais dinâmica da região de baixa massa de Kπ. |