Riassunto della lezione precedente

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Transcript della presentazione:

Riassunto della lezione precedente relazione di Callan-Gross e natura fermionica dei partoni definizioni di distribuzioni partoniche di valenza, del mare, di singoletto test del modello a partoni per DIS elettrone−nucleone; caratteristiche delle distribuzioni di valenza e del mare necessità di allargare il campo di indagine anche a DIS con (anti)neutrino; brevi cenni introduttivi al settore elettrodebole del Modello Standard; meccanismo di Goldstone e rottura spontanea di simmetria interazione debole distingue stati di parità diversa: ⇒ nuova struttura antisimmetrica in tensori leptonico e adronico 18-Nov-13

Ampiezza di scattering interferenza VA → antisimmetria tra leptoni / antileptoni 18-Nov-13

Sezione d’urto Limite DIS : scaling in d elastica 18-Nov-13

Vertice elettrodebole elementare in correnti cariche interazione e.m. → scambio di  quark (left-handed) antiquark (right-handed) 18-Nov-13

Tensore adronico elementare Poi 18-Nov-13

Funzioni di struttura non-singlet flavor asimmetria right-/left- handed (V/A) sensibile al flavor 18-Nov-13

invarianza di isospin : (2 relazioni) SUf (3) → 12 incognite : 8 misure possibili : invarianza di isospin : (2 relazioni) simmetria di isospin del “mare” : (2 relazioni) Sistema determinato: da DIS (anti)neutrino – Nucleone si possono estrarre le distribuzioni degli (anti)quark per i tre flavor 18-Nov-13

Esempio : 18-Nov-13

Verifiche sperimentali 1) (anti)neutrino DIS su nuclei isoscalari (Z=N → no u = no d quarks) Dati dell’esp. Gargamelle Perkins, Contemp. Phys. 16 173 (75) 18-Nov-13

Interpretazione in QPM 18-Nov-13

Interpretazione (continua) approssimazioni : 18-Nov-13

Interpretazione (continua) nuclei isoscalari → nu = nd N = { partoni a spin ½ con stessa interazione elettrodebole dei leptoni; antipartoni soppressi } N.B. deviazioni dovute a s  c  K e per contributo di antiquarks 18-Nov-13

2) test QPM: scattering DIS (anti)neutrino-protone dati: neutrino soppresso rispetto ad antineutrino in limite elastico perfetto ( → 0) perché ? è consistente con DIS e−−N ? (ricorda: 3) rapporto di carica: DIS di elettrone e (anti)neutrino su nuclei isoscalari perché? Collab. BCDMS, P.L. B195 91 (87) “ “ , “ B237 592 (90) “ “ , “ “ 599 (90) “ CCFR , Z. Phys. C26 1 (84) 18-Nov-13