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dc.contributor.otherUCH. Departamento de Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas-
dc.contributor.otherProducción Científica UCH 2020-
dc.creatorPich Zardoya, Antonio.-
dc.creatorRosell Escribá, Ignasi.-
dc.creatorSanz Cillero, Juan José.-
dc.date2020-
dc.date.accessioned2021-06-06T04:00:09Z-
dc.date.available2021-06-06T04:00:09Z-
dc.date.issued2020-08-10-
dc.identifier.citationPich, A., Rosell, I. and Sanz-Cillero, J.J. (2020). Bottom-up approach within the electroweak effective theory : constraining heavy resonances. Physical Review D, vol. 102, n. 3, art. 035012 (10 aug.). DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.035012-
dc.identifier.issn2470-0010.-
dc.identifier.issn2470-0029 (Electrónico).-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10637/12733-
dc.descriptionEste artículo se encuentra disponible en la siguiente URL: https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.102.035012-
dc.description.abstractThe LHC has confirmed the existence of a mass gap between the known particles and possible new states. Effective field theory is then the appropriate tool to search for low-energy signals of physics beyond the Standard Model. We adopt the general formalism of the electroweak effective theory, with a nonlinear realization of the electroweak symmetry breaking, where the Higgs is a singlet with independent couplings. At higher energies we consider a generic resonance Lagrangian which follows the above-mentioned nonlinear realization and couples the light particles to bosonic heavy resonances with JP ¼ 0 and JP ¼ 1 . Integrating out the resonances and assuming a proper short-distance behavior, it is possible to determine or to constrain most of the bosonic low-energy constants in terms of resonance masses. Therefore, the current experimental bounds on these bosonic low-energy constants allow us to constrain the resonance masses above the TeV scale, by following a typical bottom-up approach, i.e., the fit of the low-energy constants to precise experimental data enables us to learn about the high-energy scales, the underlying theory behind the Standard Model.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagees-
dc.language.isoen-
dc.publisherAmerican Physical Society.-
dc.relationEste artículo de investigación ha sido financiado por el Gobierno de España y por fondos ERDF de la Comisión Europea (FPA2016-75654-C2-1-P, FPA2017-84445-P, PID2019?108655 GB-I00), por la Generalitat Valenciana (PROMETEO/2017/053), por la Universidad Cardenal Herrera-CEU (INDI18/11 y INDI19/15) y por una beca STSM del COST Action CA16108.-
dc.relationUCH. Financiación Europea-
dc.relationUCH. Financiación Nacional-
dc.relationUCH. Financiación Autonómica-
dc.relationUCH. Financiación Universidad-
dc.relation.ispartofPhysical Review D, vol. 102, n. 3.-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es-
dc.subjectParticles (Nuclear physics)-
dc.subjectColisiones (Física nuclear)-
dc.subjectMateria - Propiedades.-
dc.subjectCollisions (Nuclear physics)-
dc.subjectPartículas (Física nuclear)-
dc.subjectMatter - Properties.-
dc.titleBottom-up approach within the electroweak effective theory : constraining heavy resonances-
dc.typeArtículo-
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.1103/PhysRevD.102.035012-
dc.relation.projectIDFPA2016-75654-C2-1-P-
dc.relation.projectIDFPA2017-84445-P-
dc.relation.projectIDPID2019-108655 GB-I00-
dc.relation.projectIDPROMETEO/2017/053-
dc.relation.projectIDINDI18/11-
dc.relation.projectIDINDI19/15-
Aparece en las colecciones: Dpto. Matemáticas, Física y Ciencias Tecnológicas

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