Falta energía


De Wikipedia, la enciclopedia libre
Saltar a navegación Saltar a búsqueda

En la física de partículas experimental , la energía faltante se refiere a la energía que no se detecta en un detector de partículas , pero que se espera debido a las leyes de conservación de la energía y conservación del momento . La energía faltante es transportada por partículas que no interactúan con las fuerzas electromagnéticas o fuertes y, por lo tanto, no son fácilmente detectables, sobre todo los neutrinos . [1] En general, la energía faltante se usa para inferir la presencia de partículas no detectables y se espera que sea una firma de muchas teorías de la física más allá del Modelo Estándar . [2] [3] [4]

El concepto de energía faltante se aplica comúnmente en los colisionadores de hadrones . [5] Se desconoce el momento inicial de los partones que chocan a lo largo del eje del haz (la energía de cada hadrón se divide y se intercambia constantemente entre sus constituyentes), por lo que no se puede determinar la cantidad de energía total faltante. Sin embargo, la energía inicial en las partículas que viajan transversalmente al eje del haz es cero, por lo que cualquier momento neto en la dirección transversal indica energía transversal faltante, también llamada E T o MET faltante .

Las mediciones precisas de la energía faltante son difíciles, ya que requieren una reconstrucción energética completa y precisa de todas las partículas producidas en una interacción.

La medición incorrecta de las energías de las partículas puede hacer que parezca que falta energía arrastrada por otras partículas cuando, de hecho, no se crearon tales partículas.

Referencias

  1. Thomson, Mark (5 de septiembre de 2013). Física de partículas moderna . Prensa de la Universidad de Cambridge. pag. 23. ISBN 9781107292543.
  2. ^ Colaboración ATLAS (1 de mayo de 2014). "Búsqueda de producción directa de charginos, neutralinos y sleptons en estados finales con dos leptones y falta de momento transversal en colisiones pp en $ \ sqrt {s} $ = 8TeV con el detector ATLAS". Revista de Física de Altas Energías . 2014 (5): 71. arXiv : 1403.5294 . Código bibliográfico : 2014JHEP ... 05..071A . doi : 10.1007 / JHEP05 (2014) 071 . ISSN 1029-8479 . 
  3. ^ Colaboración ATLAS (1 de abril de 2013). "Búsqueda de candidatos a materia oscura y grandes dimensiones extra en eventos con un chorro y falta de impulso transversal con el detector ATLAS". Revista de Física de Altas Energías . 2013 (4): 75. arXiv : 1210.4491 . Código bibliográfico : 2013JHEP ... 04..075A . doi : 10.1007 / JHEP04 (2013) 075 . ISSN 1029-8479 . 
  4. ^ Baer, ​​Howard; Chen, Chih-hao; Paige, Frank; Tata, Xerxes (1 de septiembre de 1995). "Señales de supergravedad mínima en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN: Multijet más canal de energía faltante". Physical Review D . 52 (5): 2746–2759. arXiv : hep-ph / 9503271 . Código Bibliográfico : 1995PhRvD..52.2746B . doi : 10.1103 / PhysRevD.52.2746 .
  5. ^ Colaboración CMS (2015). "Rendimiento de la reconstrucción del momento transversal faltante de CMS en datos de pp en √ s = 8 TeV" . Revista de instrumentación . 10 (2): P02006. arXiv : 1411.0511 . Código bibliográfico : 2015JInst..10P2006T . doi : 10.1088 / 1748-0221 / 10/02 / P02006 . ISSN 1748-0221 . 
Obtenido de " https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Missing_energy&oldid=994630658 "