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Tese de Doutorado
Investigation of CP Violation and S-Wave in B± → K∓K±π± decay via Amplitude Analysis with LHCb Run II data

Data do cadastro: 25/04/2025

Publicação/Divulgação: 20/02/2025

Resp. pelo cadastro:

Orientador: A. M. Rodrigues

Coorientador: -

Segundo Coorientador: -

Aluno: Lucas Nicholas Falcão Ferreira

Status atual: Defendida

Instituição de defesa: CBPF - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas

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.

Área:

Data da defesa: 20/02/2025

Banca: Jeremy Peter Dalseno


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