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dc.contributor.otherUCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas-
dc.contributor.otherProducción Científica UCH 2020-
dc.creatorRosell Escribá, Ignasi.-
dc.creatorPich Zardoya, Antonio.-
dc.creatorSanz Cillero, Juan José.-
dc.date2020-
dc.date.accessioned2020-12-17T05:00:26Z-
dc.date.available2020-12-17T05:00:26Z-
dc.date.issued2020-11-17-
dc.identifier.citationRosell, I., Pich, A. & Sanz-Cillero, JJ. (2020). Constraining resonances by using the electroweak effective theory. Proceedings of Science, vol. 390 (ICHEP2020), art. 077 (17 nov.).-
dc.identifier.issn1824-8039 (Electrónico)-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/11779-
dc.descriptionEsta comunicación se encuentra disponible en la página web de PoS en la siguiente URL: https://pos.sissa.it/390/077/pdf-
dc.descriptionEsta comunicación forma parte de las comunicaciones leídas en la "40th International Conference on High Energy Physics (ICHEP2020)" dentro de la sesión "Parallel: Higgs Physics" celebrada en Praga (República Checa) entre el 28 julio - 6 agosto de 2019.-
dc.description.abstractIn the light of the mass gap between Standard Model (SM) states and possible new particles, effective field theories are a suitable approach. We take on the non-linear realization of the electroweak symmetry breaking: the electroweak effective theory (EWET), also known as Higgs effective field theory (HEFT) or electroweak chiral Lagrangian (EWChL). At higher scales we consider a resonance electroweak Lagrangian, coupling SM fields to resonances. Integrating out these resonances and assuming a well-behaved high-energy behavior, some of the bosonic lowenergy constants are determined or constrained in terms of resonance masses. Present experimental bounds on these low-energy constants allow us to push the resonance mass scale to the TeV range, MR>2 TeV, in good agreement with previous estimations.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.language.isoes-
dc.language.isoen-
dc.publisherSissa Medialab-
dc.relationEste trabajo ha sido financiado parcialmente por el Gobierno de España y por fondos ERDF de la Comisión Europea (FPA2016-75654-C2-1-P, FPA2017-84445-P, PID2019- 108655GB-I00), por la Generalitat Valenciana (PROMETEO/2017/053), por la Universidad CEU Cardenal Herrera (INDI18/11 e INDI19/15), por el proyecto EU STRONG-2020 bajo el programa H2020-INFRAIA-2018-1 (no. 824093) y por la subvención STSM de COST Action CA16108.-
dc.relationUCH. Financiación Universidad / UCH. Financiación Nacional / UCH. Financiación Autonómica / UCH. Financiación Europea-
dc.relation.ispartofProceedings of Science, vol. 390 (ICHEP2020), art. 077 (17 nov. 2020)-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es-
dc.subjectParticles (Nuclear physics)-
dc.subjectPartículas (Física nuclear)-
dc.subjectLagrangian functions.-
dc.subjectSymmetry (Physics)-
dc.subjectLagrange, Funciones de.-
dc.subjectSimetría (Física)-
dc.titleConstraining resonances by using the electroweak effective theory-
dc.typeComunicación-
dc.relation.projectIDFPA2016-75654-C2-1-P-
dc.relation.projectIDFPA2017-84445-P-
dc.relation.projectIDPID2019-108655GB-I00-
dc.relation.projectIDPROMETEO/2017/053-
dc.relation.projectIDINDI18/11-
dc.relation.projectIDINDI19/15-
dc.relation.projectIDH2020-INFRAIA-2018-1 (no. 824093)-
dc.centroUniversidad Cardenal Herrera-CEU-
Aparece en las colecciones: Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas




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