ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² написании студСнчСских Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚
АнтистрСссовый сСрвис

БкалярныС Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΈ ΠΈ Z, β€” Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½ Π² минимальной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ИсслСдован состав скалярного сСктора 5Β£/Ρƒ (4) Ρ… 2) Ρ… Π‘//Π³ (1) ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ИсслСдована асимптотика Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ процСссов с ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ°ΠΌΠΈ (ΠΈ IVΠΈ 2'- Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ) Π²ΠΈΠ΄Π° —> Π£Π£Π£, Ρ„Ρ…ΠžΠ³ —* Π£Π£Π£, Π―Π― —*β€’ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ подавлСния роста этих Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ ΠΏΡ€ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… энСргиях скалярными полями. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ хиггсовском ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ масс ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‰Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ масс ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² для подавлСния ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

БкалярныС Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΈ ΠΈ Z, β€” Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½ Π² минимальной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • Π“Π»Π°Π²Π° I. Асимптотика Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ с ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° скалярного сСктора Π² ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй
    • 1. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅
    • 2. ΠœΠšΠ›Π‘-модСль ΠΈ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Π΅ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΈ
    • 3. Π’ΠΊΠ»Π°Π΄ ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ сСктора Π² Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ Ρ„ ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ° /Ρ„ → Π£Π£Π£
    • 4. Бкалярный сСктор ΠΈ ΡŽΠΊΠ°Π²ΡΠΊΠΎΠ΅ взаимодСйствиС
    • 5. Π’ΠΊΠ»Π°Π΄ скалярного сСктора Π² Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄Ρƒ процСсса Π“Ρ„ —* Π£Π£Π£
    • 6. Амплитуды процСссов ΠžΡ„ —*Β¦ Π£Π£Π£ ΠΈ ΠžΡ}-* ΡƒΡƒΠ³'

2. Π’ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΈ Π³Π»ΡŽΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² Π² 5, Π’, [/-ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹. 49.

3. Бкалярный ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π» ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡ‹ Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΊΠ°Π»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… глюонов. 52.

4. ЧислСнный Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΈ ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ². 54.

5.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

. 60.

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ диссСртации достаточно ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎ содСрТатся Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Ρ… [64, 65, 66, 82, 83, 84, 148, 149, 152] ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹Π²Π°Π»ΠΈΡΡŒ Π½Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ„СрСнциях ΠΈ Π½Π°ΡƒΡ‡Π½Ρ‹Ρ… сСминарах:

β€’ A.B. ΠŸΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΎΠ², А. Π”. Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ². «Π Π°ΡΠΏΠ°Π΄Ρ‹ Z'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΊΠ°ΠΊ тСст Π½Π° Ρ‡Π΅-Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡŽ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ².» БСссия ОЯЀ РАН конфСрСнция «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… взаимодСйствий», ИВЭЀ. Москва, 26 Π½ΠΎΡΠ±Ρ€Ρ — 1 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±Ρ€Ρ 2000.

β€’ A.B. ΠŸΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΎΠ², А. Π”. Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ². «Π Π°ΡΠΏΠ°Π΄Ρ‹ Z'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° Π² ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ I ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ².» Научная сСссия МИЀИ. II Π’сСросийская конфСрСнция «Π£Π½ΠΈΠ²Π΅Ρ€ΡΠΈΡ‚Π΅Ρ‚Ρ‹.

России — Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ исслСдования", ЀЭЧАЯ. МИЀИ. Москва, 23−26 ΡΠ½Π²Π°Ρ€Ρ 2001.

β€’ A.B. ΠŸΠΎΠ²Π°Ρ€ΠΎΠ², А. Π”. Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ². «Π’ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡ роТдСния ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€ Π² Π΅+Π΅~- аннигиляции.» БСссия ОЯЀ РАН конфСрСнция «Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠ° Ρ„ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… взаимодСйствий», ИВЭЀ. Москва, 2 — 6 Π΄Π΅ΠΊΠ°Π±Ρ€Ρ 2002. Ρ‚.

Π—Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅

.

Π’ Π½Π°ΡΡ‚оящСй диссСртации ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ эффСкты Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Ρ‘Ρ…-Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтрии ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… энСргиях (порядка 1 ВэВа ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅), ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ доступны исслСдованиям Π½Π° ΡƒΡΠΊΠΎΡ€ΠΈΡ‚Слях Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ (ЬНБ/ГЕБЬА). Π’ Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… минимального Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½ΠΈΡ стандартной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ, содСрТащСго Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹-Ρ€Ρ‘Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡŽ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ², исслСдовались проявлСния Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… эффСктов, привносимых Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Ρ‘Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π±Π΅ 500 ГэВ — 1 ВэВ проявлСния этой симмСтрии ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π½Π° ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ… Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡ‰Π΅Π³ΠΎ Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰Π΅Π³ΠΎ. К Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ эффСктам ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ отнСсти Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ², ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ… с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ тяТСлых ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ… ВЕБЬА ΠΈ Π¬ΠΠ‘, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ^'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π°, ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ косвСнныС проявлСния ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π±ΡƒΠ΄Π΅Ρ‚ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π½Π° ΡΡ‚ΠΈΡ… ΠΆΠ΅ ΠΌΠ°ΡˆΠΈΠ½Π°Ρ….

Поиски Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ Π·Π° ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π°ΠΌΠΈ Π‘М ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹Ρ… Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ соврСмСнной Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ элСмСнтарных частиц, ΠΈ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…-цвСтовая симмСтрия ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠŸΠ°Ρ‚ΠΈ-Π‘Π°Π»Π°ΠΌΠ° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ΄Π½ΠΈΠΌ ΠΈΠ· Π²Π°Ρ€ΠΈΠ°Π½Ρ‚ΠΎΠ² Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠΉ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ. Богласно соврСмСнным прСдставлСниям ΠΎ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтрии, ΠΌΠ°ΡΡˆΡ‚Π°Π± Π΅Ρ‘ Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ нСвысок (1−1000 ВэВ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚Π΅ΠΉ построСния ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ [43, 44]). МинимальноС Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€Π΅Π½ΠΈΠ΅ БМ, содСрТащСС Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΈΡŽ, осущСствлСно Π² ΠœΠšΠ›Π‘-ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ Π³Ρ€ΡƒΠΏΠΏΡ‹ 5?/Ρƒ (4)Ρ…??/1,(2)Ρ…Π‘/я (1) [41,42]. Π­Ρ‚Π° модСль содСрТит минимальноС число Π½ΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½ΠΎΠ²: Π΄Π²Π° заряТСнных Ρ†Π²Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Ρ€ΠΈΠΏΠ»Π΅Ρ‚Π° Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² V*- ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ 2'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½. ΠŸΡ€ΠΈ этом масса ^'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠΉ. ΠžΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡƒ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² Π² Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ Ρ‚ΠΈΠΏΠ° ΠŸΠ°Ρ‚ΠΈ-Π‘Π°Π»Π°ΠΌΠ° составляСт ΠœΡƒ > 18 ВэВ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ ΠΈΠ· ΠΊΠΎΡΠΌΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π° Π½Π° Ρ€Π°ΡΠΏΠ°Π΄Ρ‹ 7Π³Β° —" VI/, Π΄Ρ€ΡƒΠ³ΠΈΠ΅ ΡΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ограничСния ΠΈΠ· ΡΠ»Π°Π±Ρ‹Ρ… распадов содСрТат нСизвСстныС ΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ элСмСнты Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ смСшивания [48, 49]. Π˜ΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹ΠΉ Π² ΠœΠšΠ›Π‘-ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ хиггсовский ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ масс ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‰Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ масс ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² прСдсказываСт сущСствованиС Π΄Π²ΡƒΡ… Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ¿-Π° восьми Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных глюонов Fj ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ бСсцвСтного Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚Π° Π€', ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ своСобразными ΠΏΠ°Ρ€Ρ‚Π½Ρ‘Ρ€Π°ΠΌΠΈ ΠΎΠ±Ρ‹Ρ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ стандартного Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚Π° ΠžΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ этих частиц ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ константы связи с Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΡ€ΠΎΠΏΠΎΡ€Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΡŽ масс Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² ΠΊ Π²Π°ΠΊΡƒΡƒΠΌΠ½ΠΎΠΌΡƒ срСднСму Π² Π‘М Ρ‚] ~250 ГэВ. Вакая ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΏΡ€ΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΊ Ρ‚ΠΎΠΌΡƒ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ эти частицы практичСски Π½Π΅ Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ с Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΈ Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΠΊΠΎΠ»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ Π² ΡΠΈΠ»Ρƒ этого ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ слабыС ограничСния Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡƒ. Однако, ΠΈΡ… Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΠΈΠ΅ скварком достаточно Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ, ΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π΄Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Π½Ρ‹Π΅ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΡ‹ с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ². Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ массы скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠ΅ константы взаимодСйствия с Ρ‚яТёлыми ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π΄Π΅Π»Π°ΡŽΡ‚ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ процСссы Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ пСрспСктивными для дальнСйшСго тСорСтичСского ΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ изучСния.

Π’ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ прСдставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹.

1. ИсслСдован состав скалярного сСктора 5Β£/Ρƒ (4) Ρ… 2) Ρ… Π‘//Π³ (1) ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ИсслСдована асимптотика Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ процСссов с ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ°ΠΌΠΈ (ΠΈ IVΠΈ 2'- Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π°ΠΌΠΈ) Π²ΠΈΠ΄Π° —> Π£Π£Π£, Ρ„Ρ…ΠžΠ³ —* Π£Π£Π£, Π―Π― —*β€’ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ подавлСния роста этих Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ ΠΏΡ€ΠΈ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΡ… энСргиях скалярными полями. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΡ€ΠΈ хиггсовском ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅ Π³Π΅Π½Π΅Ρ€Π°Ρ†ΠΈΠΈ масс ΠΈ Ρ€Π°ΡΡ‰Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ масс ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² для подавлСния ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ роста Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ Π² Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ с ΡΡ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚Π½Ρ‹ΠΌ хиггсов-ским Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Ρ„ (5М) Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ сущСствованиС Π΄Π²ΡƒΡ… Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² восьми Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных глюонов ^ ΠΈ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ скалярного Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚Π° Π€'.

2. ΠŸΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Ρ‘Π½ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных глюонов Π² 8-, Π’-, 11- ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΊ ПСскина-Π’Π°ΠΊΠ΅ΡƒΡ‡ΠΈ Π² ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ с ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ Π­-, Π’-, 11- ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π°ΠΌ. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΏΠΎ Π‘, Π’, 11 Π΄ΠΎΠΏΡƒΡΠΊΠ°ΡŽΡ‚ сущСствованиС ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ Π»Ρ‘Π³ΠΊΠΈΡ… скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΊΠ°Π»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… глюонов (с ΠΌΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠΈ порядка 1 ВэВ ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅), ΠΏΡ€ΠΈ этом Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π»Ρ‘Π³ΠΊΠΈΠ΅ частицы (с ΠΌΠ°ΡΡΠ°ΠΌΠΈ порядка 400 ГэВ ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ΅) ΡƒΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠ°ΡŽΡ‚ Ρ„ΠΈΡ‚. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π»Π΅Π³Ρ‡Π°ΠΉΡˆΠΈΠ΅ скалярныС Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΈ с ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ΅ 300 ГэВ совмСстны с Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΠΎ Π‘, Π’, ΠΈ Ρ Ρ…2 < 3.1(3.2) для 7Пя = 115(300) ГэВ, ΠΏΠΎ ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΡŽ с Ρ…§ ΠΌ = 3.5(5.0) Π² ΡΡ‚Π°Π½Π΄Π°Ρ€Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. Π›Π΅Π³Ρ‡Π°ΠΉΡˆΠΈΠΉ скалярный глюон Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС оТидаСтся с ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ΅ 850(720) ГэВ. ΠŸΠΎΠ΄Ρ‡Π΅Ρ€ΠΊΠΈΠ²Π°Π΅Ρ‚ΡΡ возмоТная Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ рассматриваСмых Π΄ΡƒΠ±Π»Π΅Ρ‚ΠΎΠ² скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΊΠ°Π»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… глюонов Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ°Ρ… с ¿—ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠΌ Π½Π° Π¬ΠΠ‘.

3. ВычислСны Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΡ‹ Π΅+Π΅~ —* ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΎΡ‚ ΠΎΡ‚ ΠΌΠ°ΡΡ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² смСшивания ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ энСргиях ΡΡ‚Π°Π»ΠΊΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ частиц 250−1000 ГэВ. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ рассматриваСмыС Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ сущСствСнны для процСссов с Ρ€ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ?- ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ°. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π½Π°ΠΉΠ΄Π΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ с ΡƒΡ‡Π΅Ρ‚ΠΎΠΌ Π²ΠΊΠ»Π°Π΄Π° скалярного Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ° с Π·Π°Ρ€ΡΠ΄ΠΎΠΌ 5/3 ΠΏΡ€ΠΈ Π΅Π³ΠΎ массС 250−500 ГэВ ΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Π΅ смСшивания ^ ~ 1 сСчСниС Π°^ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π² Π½Π΅ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠΊΠΎ Ρ€Π°Π· ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Ρ‚ΡŒ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰Π΅Π΅ сСчСниС ΠΌ) стандартн0ΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ. ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ установлСния ΠΎΠ³Ρ€Π°ΡŠΡŠ Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠΉ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ смСшивания ΠΏΡƒΡ‚Π΅ΠΌ измСрСния Ρ‚Π°ΠΊΠΈΡ… Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΎΠ² Π½Π° Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… Π΅+Π΅~- ускоритСлях.

4. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ свойства ^'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π°, прСдсказываСмого Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Ρ‘Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎ-Π²ΠΎΠΉ симмСтриСй ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ², Π² ΡΡ€Π°Π²Π½Π΅Π½ΠΈΠΈ с ΠΏΡ€Π΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΠΈ LR-ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ. ВычислСны ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½Ρ‹ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… распадов Z'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… минимальной ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Ρ‘Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ². Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ чСтырёхцвСтовая симмСтрия прСдсказываСт сущСствСнныС отличия Π² Ρ€Π°ΡΠΏΠ°Π΄Π°Ρ… рассматриваСмого Z' - Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΎΡ‚ ΡΠΎΠΎΡ‚Π²Π΅Ρ‚ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… прСдсказаний Π•Π² — ΠΈ LRΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ: ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ большиС Π²Π΅Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ½Ρ‹ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½ Π“^, ΡΡ€Π°Π²Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠ°Π»ΠΎΠ΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Thad/Π“Ρ† Π°Π΄Ρ€ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΡˆΠΈΡ€ΠΈΠ½, Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… констант (v'q + a’q)/(v[ + Π°[) = —1/3 ΠΈ Π΄Ρ€. ΠžΡ‚ΠΌΠ΅Ρ‡Π°Π΅Ρ‚ΡΡ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡƒΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ особСнности Π² Ρ€Π°ΡΠΏΠ°Π΄Π°Ρ… Z'- Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Ρ€Π°ΡΡΠΌΠ°Ρ‚Ρ€ΠΈΠ²Π°Ρ‚ΡŒΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊ указания Π½Π° ΠΏΡ€ΠΎΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтрии ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΡΡ‚ΠΈΡ… распадах.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Glashow S.L. Partial-symmetries of weak interactions. Nucl. Phys. B 22, N 4, 579−588 (1961).
  2. Weinberg S.A. A model of leptons. Phys. Rev. Lett. 19, N 21,1264−1266 (1967).
  3. Salam A. In Proceedings of the eighth Nobel symposium on elementary particle theory, relativistic groups and analyticity, ed. by N. Svartholm. Stokholm. 367 (1968).
  4. Hasert F.J. et al. Search for elastic muon-neutrino electron scattering. Phys. Lett. Π’ 46, N 1, 121−124 (1973).
  5. Reines F., Gurr H.S., Sobel H.W. Detection of ve — e scattering. Phys. Rev. Lett. 37, N 6, 315−318 (1976).
  6. Π”.Π’., Π ΡƒΠ±Π±ΠΈΠ° К., Π’Π°Π½ Π΄Π΅Ρ€ ΠœΠ΅Π΅Ρ€ Π‘. Поиски ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½ΠΎΠ². УЀН. 139, N 1, 135−152 (1983).
  7. Rubbia Π‘. Experimental observation of the intermediate vector bosons W+, W~ and ZΒ°. Rev. Mod. Phys. 57, N 3, 699−722 (1985).
  8. К. Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ наблюдСниС ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡƒΡ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½Ρ‹Ρ… Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½ΠΎΠ² W+, W~ ΠΈ Z0. УЀН. 147, N 2, 371−404 (1985).
  9. Abe F. et al. (CDF Collaboration). Evidence for top quark production in pp collisions at y/s = 1.8 TeV. Phys. Rev. Lett. 73, N 2, 225−231 (1994).
  10. Abe F. et al. (CDF Collaboration). Evidence for top quark production in pp collisions at y/s = l.STeV. Phys. Rev. D 50, N 5, 2966−3026 (1994).
  11. Abe F. et al. (CDF Collaboration). Observation of top quark production in pp collisions with the collider detector at Fermilab. Phys. Rev. Lett. 74, N 14, 2626−2631 (1995).
  12. Abachi S. et al. (DO Collaboration). Observation of top quark. Phys. Rev. Lett. 74, N 14, 2632−2637 (1995).
  13. JI.Π‘. Π›Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½Ρ‹ ΠΈ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΈ. М.:Наука. Π“Π».Ρ€Π΅Π΄. Ρ„ΠΈΠ·.-ΠΌΠ°Ρ‚. Π»ΠΈΡ‚. 346 (1990).
  14. Lee B.W., Quigg Π‘., Thacker Н.Π’. Weak interactions at very high energies: the role of the Higgs boson mass. Phys.Rev.D 16, 1519 1531 (1977).
  15. А.И., Π₯Ρ€ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ‡ И. Π’., К Π²ΠΎΠΏΡ€ΠΎΡΡƒ ΠΎ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ ΠΊ Π½ΡƒΠ»Π΅Π²ΠΎΠΉ массС ΠΈ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π½ΠΎΡ€ΠΌΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΈ Π² Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ массивного янг-миллсовского поля. Π―Π€. 13, 198−212 (1971).
  16. Π•.Π‘., Π—Π°Ρ…Π°Ρ€ΠΎΠ² Π’. И., ΠžΠΊΡƒΠ½ΡŒ Π›. Π‘. Π‘ΠΎΠΊΡ€Π°ΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ расходи-мостСй Π² ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ Π’Π°ΠΉΠ½Π±Π΅Ρ€Π³Π°. Π’Ρ€ΡƒΠ΄Ρ‹ ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΎΠΉ ΡˆΠΊΠΎΠ»Ρ‹ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΈ ИВЭЀ. М.:Атомиздат, 49 52 (1973).
  17. Dutta Π’., Nandi S. Test of goldstone boson equalence theorem. Mod.Phys.Lett.A. 9, 1025 1034 (1994).
  18. Llewellyn Smith Π‘. H., Bento М.Π‘. Higgs boson production and thescattering of longitudially polarized vector bosons at very high-energy energy electron-positron colliders. Nucl. Phys. Π’ 289, 36 (1987).
  19. Bahnik T. Vector boson scattering in the Standard Model an overview of formulas. PRA-HEP 97/15, hep-ph 9 710 265.
  20. Horejsi J. Electroweak interaction and high-energy limit. Czech J. Phys 47, 951 977 (1997).
  21. Han Π’., Berger V., Cheung К., Philips R. Strong W+W+ scattering1. signals at pp supercolliders. Phys.Rev.D 42, 3052 3077 (1990).
  22. Han Π’., Berger V., Cheung K., Philips R. Probing strongly interacting electroweak dynamics through W+W~/ZZ ratios at future e+e~colliders. Phys.Rev.D 52, 3815 3825 (1995).
  23. Boos E., He H-J., Kilian W., Pukhov A., Yuan C-P., Zerwas P.M. Strongly Interacting Vector Bosons at TeV e+e~ linear colliders. Phys.Rev.D 57, 1553 (1998).
  24. Kane G.L., Duncan M.J., Repko W.W. WW physics at future colliders. Nucl.Phys.B 272, 517 (1986).
  25. Dobado A., Herrero M.J., Pelacz J.R., Ruiz Morales E. LHC sensitivy to the resonance spectrum of a minimal strongly interacting electroweak symmetry breaking sector. Phys.Rev.D 62, 55 011 (2000).
  26. Particle Data Group: Phys.Rev.D 66, 1 (2002).110 —
  27. Pich A. Electroweak precision tests. Nucl.Phys.Proc.Suppl. 81, 183 -193 (2000).
  28. Langacker P. Grand unified theories and proton decay. Phys. Rep 72, 185 (1981).
  29. Robinett R. W., Rosner J. L. Mass scales in grand unified theories. Phys. Rev. D 26, 2396 2419 (1982).
  30. Π¦ 34. Georgi H., Glashow S.L. Unity of all elementary-particle forces. Phys. Rev.Lett. 32, 438 441 (1974).
  31. Volkas R.R. Prospects for mass unification at low energy scales. Phys. Rev. D 53, 2681 2698 (1996).
  32. Foot R. Alternative SU (4) x SU (2)L x SU (2)R model. Phys. Lett. Π’ 420, 333- 339 (1998).
  33. King S.F., Shafi O. Minimal Supersymmetric SU (4) x SU{2)L x SU (2)r. Phys.Lett. Π’ 422, 135 140 (1990).Π½ 38. Foot R., Volkas R.R. New and improved quark-lepton symmetric models. Phys. Lett. Π’ 358, 318 324 (1995).
  34. Foot R., Filewood G. Implicatuions of TeV scale SU{4) x SU (2)L x SU (2)r quark-lepton unification. Phys. Rev. D 60, 115 002 (1999).
  35. Pati J.C. and Salam A. Lepton number as the fourth «color». Phys. Rev. D 10, No. 1, 275 289 (1974).
  36. Smirnov A.D. The minimal quark-lepton symmetry model and the limit on Z'- mass. Phys.Lett.B 346, 297 302 (1995).
  37. А.Π”. Минимальная Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ… цвСтовая ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-лСптонсиммСтричная модСль ΠΈ Π΅Π΅ ΠΎΠ³Ρ€Π°Π½ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΡ Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡƒ Z'- Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π°. Π―Π€. 58, No 12, 2252 2259 (1995).
  38. Valencia G., Willenbrock S. Quark-lepton unification and rare mesondecays. Phys. Rev. D 50, 6843 6848 (1994).
  39. Blumhofer A., Lampe B. A low-energy compatible SU (4) — type model for vector leptoquarks of mass < 1 TeV. Eur. Phys. J. Π‘ 7, 141 148 (1999).
  40. E.M. 5i7c(4) — breaking scale and bounds on the top-quark mass. Phys. Rev. D 43, 209 213 (1991).
  41. Leurer M. New Bounds on Leptoquarks. Phys. Rev. Lett 71, 1324 -1327 (1993).
  42. Davidson S., Bailey D., Campbell B.A. Model Independent Constraints on Leptoquarks from Rare Processes. Z.Phys.C 61, 613 (1994).
  43. A.B., ΠœΠΈΡ…Π΅Π΅Π² H.B. Новый Ρ‚ΠΈΠΏ смСшивания Π² Ρ€Π°ΠΌΠΊΠ°Ρ… минимальной ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ симмСтрии ΠΈ Π½ΠΈΠΆΠ½ΠΈΠΉ ΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π» Π½Π° ΠΌΠ°ΡΡΡƒ Π²Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ°. Π―Π€. 58, No 12, 2228 2234 (1995).
  44. Kuznetsov A.V., Mikheev N.V. Vector leptoquarks could be rather light? Phys.Lett.Π’ 329, 295 299 (1994).Π©
  45. Buchmuler W., Ruckl R., Wyler D. Leptoquarks in lepton-quark collisions. Phys.Lett.Π’ 191, 442 448 (1987).
  46. Rizzo T.G., Hewett J. Much Ado About Leptoquarks: A Comprehensive Analysis. Phys. Rev. D 56, 5709 5724 (1997).
  47. Adloff C. et al. (HI Collaboration), A Search for Leptoquark Bosons and Flavor Violating in Positron-Proton Collisions at HERA. Eur.Phys.J. Π‘ 11, 447 471 (1999), erratum-ibid 14, 553 — 554 (2000).
  48. Adloff C. et al. (HI Collaboration), A Search for Leptoquark Bosons in e~p Collisions at HERA. Phys.Lett. Π’ 523, 234 242 (2001).Π¨
  49. Blumlein J., Ruckl R. Production of scalar and vector leptoquarks in e+e~ annihilation. Phys.Lett.B 304, 337 346 (1993).
  50. Blumlein J. Precision of elektro-weak couplings of scalar leptoquarks at TESLA. hep-ph 9 323
  51. Blumlein J., Kryukov A. Leptoquarks pair production in 77 scatering: Threshold resummation. Nucl.Instrum.Meth.A 472, 243 247 (2001).
  52. Rizzo T.G., Hewett J. Leptoquark-Boson Signal at e+e~ Colliders. Phys. Rev. D 36, 3367 3372 (1987).
  53. Leurer M. Bounds on Vector Leptoquarks. Phys. Rev. D 50, 536 541 (1994).
  54. Abreu P. et al. (DELPHI Collaboration) Search for leptoquarks and FCNC in e+e~ annihilations at v^ = 183 GeV. Phys. Lett. Π’ 446, 62 74 (1999).
  55. Abbiendi G., et al. (The OPAL Collaboration)., Search for Single Leptoqurk and Squark Production in Electron-Photon Scatering at yfiZ = 189 Gev at LEP. Eur. Phys. J. C 23, 1 11 (2002).
  56. Cheung K. Constraints on the Electron-quark Contact Interactions and Implications to models of leptoquarks and Extra Z Bosons. Phys.Lett.B 517, 167- 176 (2001).
  57. Mizukoshi J.K., E’boli O.J.P. and Gonzale’z-Garci'a M.C. Bounds on Scalar Leptoquarks from Z Physics. Nucl.Phys.B 443, 20 36 (1995).
  58. Leurer M. A Comprehensive study of Leptoquark Bounds. Phys. Rev. D 49, 333 342 (1994).
  59. А.Π’., Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² А. Π”., Ассимптотика Π°ΠΌΠΏΠ»ΠΈΡ‚ΡƒΠ΄ с ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΡΡ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° скалярного сСктора Π² ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй. Π―Π€. 64, № 1, 78 87 (2001).
  60. AdlofF Π‘. et al. (HI Collaboration), Observation of Events at Very High Q2 in ep Collisions at HERA. Z.Phys. Π‘ 74, 191 206 (1997).
  61. Breitweg J. et al., (ZEUS Collaboration), Comparison of ZEUS Data with Standard Model Predictions for e+p —> e+X at High x and Q2. Z.Phys. Π‘ 74, 207 220 (1997).
  62. Plehn Π’., Zerwas P.M., Spiesberger H., Spira M. Formation and Decay of Leptoquarks/Squarks in ep Collisions. Z.Phys. Π‘ 74, 611 614 (1997).
  63. Kramer M., Plehn Π’., Zerwas P.M., Spira M. Pair Production of Scalar Leptoquarks at the Tevatron. Phys.Rev.Lett 79, 341 344 (1997).
  64. Jadach S., Ward B.F.L., Wass Z. e+e~ Annihilation into Hadrons at LEP2 in the Presence of the Anomalous Positron-Jet Event Phenomenon. Phys.Lett.B 408, 281 287 (1997).
  65. Kalinowski J., Ruckl R., Spiesberger H., Zerwas RM. Lepto-quarks/Squarks Interpritation of HERA Events: Virtual Effects in e+e~ Annihilation to Hadrons. Z.Phys. C 74, 595 603 (1997).
  66. Blumlein J. On the Expectations for Leptoquarks in the Mass Range of 0(200 GeV). Z.Phys. C 74, 605 609 (1997).
  67. Ruckl R. New Physics Interpritation of the HERA High Q2 Events, in «Phenomenology of unification from present to future», Rome, 71 86 (1997), (CERN-TH-98−36).
  68. Rizzo T.G., Hewett J. Don’t stop thinking about leptoquarks: Constructing new models. Phys. Rev. D 58, 55 005 (1998).
  69. Keith E., Ma E. S, T and leptoquarks at Hera. Phys.Rev.Lett. 79, 4318 4320 (1997).
  70. Abbott B. et al. (DO Collaboration), Search for Scalar Leptoquark Pairs Decaying to Electrons and Jets in pp Collisions. Phys.Rev.Lett. 79, 4321 4326 (1997).
  71. Abe F. et al. (The CDF Collaboration), Search for First Generation Leptoquark Pair Production in pp Collisions at y/s = 1.8 TeV. Phys.Rev.Lett. 79, 4327 4332 (1997).
  72. Caria Grosso-Pilcher et al. (CDF and DO Collaborations), Combinet Limits on First Generation Leptoquarks from the CDF and DO Experiments. FERMILAB-PUB-98/312-E.
  73. Abe F. et al. (The CDF Collaboration), Search for Second Generation Leptoquarks in the Dimuon Plus Dijet Chanel of pp Collisions at 1Js = 1.8 TeV. Phys.Rev.Lett. 81, 4806 4811 (1998).
  74. Affolder T. et al. (The CDF Collaboration), Search for Second and Third Generation Leptoquarks Including Production via Technicolor1. teraction in pp Collisions at y/s = 1.8 TeV. Phys.Rev.Lett. 85, 2056 2061 (2001).
  75. A.B., Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² А. Π”. Π’ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡ роТдСния ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€ Π² Π΅+Π΅~- аннигиляции. Π―Π€ 66, No 7, 1300−1308 (2003) .
  76. А.Π’., Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² А. Π”., Π’ΠΊΠ»Π°Π΄Ρ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² Π² ΡΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΡ роТдСния ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊ-Π°Π½Ρ‚ΠΈΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠ°Ρ€ Π½Π° Π΅+Π΅~- ускоритСлях ИсслСдования ΠΏΠΎ Ρ‚Π΅ΠΎΡ€ΠΈΠΈ элСмСнтарных частиц ΠΈ Ρ‚Π²Π΅Ρ€Π΄ΠΎΠ³ΠΎ Ρ‚Π΅Π»Π°. Выпуск 4 / Π‘Π±. Ρ‚Ρ€ΡƒΠ΄ΠΎΠ², Π―Ρ€Π“Π£. Π―Ρ€ΠΎΡΠ»Π°Π²Π»ΡŒ, 2002. с.80−88.
  77. Peskin М.Π•., Takeuchi Π’. Estimation of oblique electroweak corrections. Phys. Rev. D 46, 381 409 (1992).
  78. Maksymyk I., Burgess C.P., London D. Beyond S, T, and U. Phys. Rev. D 50, 529 535 (1994).
  79. A.D. Smirnov, Bounds on scalar leptoquark masses from S, T, U parameters in the minimal four-color quark- lepton symmetry model. Phys.Lett.B 431, 119 126 (1998).
  80. Rizzo T. Alr negative S and extended gauge models. Phys.Rev.D 50, 2256- 2264 (1994).
  81. Rizzo T., Hewett J. Low-energy phenomenology of superstring inspired E6 models. Phys. Rep 183, 193 (1989).
  82. Langacker P., Luo M. Constraints on additional Z bozon. Phys. Rev. D 45, 278 292 (1992).
  83. Robinett R. W., Rosner J. L. Prospects for a second neutral vector bozon at low mass in 50(10). Phys. Rev. D 25, 3036 3064 (1982).
  84. London D., Rosner J. Extra gauge bosons in Eq. Phys. Rev. D 34, No 5, 1530 1546 (1986).
  85. Barger V. et al., Production, decays, and forward-backward asymmetries of extra gauge bosons in E6. Phys. Rev. D 35, No 9, 2893 2896 (1987).
  86. Acciarri M et al. (The L3 Collaboration) Measurement of muon-pair production at 50 GeV < y/s < 86 GeV at LEP. Phys. Lett. B 374, 331- 340 (1996).
  87. Acciarri M et al. (L3 Collaboration) Measurement of hadron and lepton-pair production at 161 GeV < ^/s < 172 GeV at LEP. Phys. Lett. B 407, 361 376 (1997).
  88. Acciarri M et al. (L3 Collaboration) Measurement of hadron and lepton-pair production at 130 GeV < v^ < 189 GeV at LEP. Phys. Lett. B 479, 101 117 (2000).
  89. Abbiendi G., et al. (The OPAL Collaboration)., Test of the Standart Model and Constraints on New Physics from measurements of fermion-pair production in e+e~ collisions at 183 GeV at LEP. Eur. Phys. J. Π‘ 6, 1 18 (1999).
  90. Acciarri M et al. (L3 Collaboration) Search for Manifestations of New Physics in Fermion Pair Production at LEP. Phys. Lett. Π’ 489, 81 -92 (2000).
  91. Abreu P. et al. (The DELPHI Collaboration) Charged and Identified Particles in the hadronic decay of W bosons and in e+e~ —>Β¦ QQ from 130 GeV to 200 GeV. Eur. Phys. J. C 18, 203 228 (2001).
  92. Osland P., Pankov A.A. Z' interference effects from TRISTAN to LEP2. Phys. Lett. Π’ 403, 93 100 (1997).
  93. А.А., Π‘Π°Ρ†ΡƒΠ½ΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ‡ И. Π‘., О Π½ΠΎΠ²ΠΎΠΉ возмоТности исслСдования эффСктов Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ±Ρ€ΠΎΠ²ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Z'- Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ Π΅+Π΅~ Π©- Π½Π° ΡƒΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ΅ TRISTAN. Π―Π€. 47, No 5,1333−1335 (1988).
  94. А.А. Π­Ρ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚Ρ‹ Z — Z'- смСшивания Π½Π° Π±ΡƒΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΡ… Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π»Π°ΠΉΠ΄Π΅Ρ€Π°Ρ… с ΠΏΠΎΠ»ΡΡ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΅+Π΅~ ΠΏΡƒΡ‡ΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Π―Π€. 57, No 3, 472 495 (1994).
  95. А.А., Π‘Π°Ρ†ΡƒΠ½ΠΊΠ΅Π²ΠΈΡ‡ И. Π‘., О Π - Π½Π΅Ρ‡Π΅Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… эффСктах Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… слабых Π½Π΅ΠΉΡ‚Ρ€Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΎΠΊΠΎΠ² Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠΈΠΎΠ½ΠΎΠ² Π² Π΅+Π΅~ аннигиляции. Π―Π€. 49, No 2, 512 520 (1989).
  96. Rizzo T.G. Z' investingations at future lepton colliders. Int. J. Mod. Phys. A 13, 2245 2254 (1998).
  97. Godfrey S. Update of Discovery Limits for Extra Neutral Gauge Bosons at Hadron Colliders, hep-ph/201 093
  98. Accomando E. et al. EGFA/DESY LC Physics Working Group: Physics with e+e" Linear Colliders. Phys.Rep. 299, 1 78 (1998).
  99. Osland P., Pankov A.A. Optimal observables for new-physics search at LEP2. Phys. Lett. B 406, 328 336 (1997).
  100. Babich A.A., Pankov A.A., Paver N. Polarized observables to probe Z' at the e+e~ linear collider. Phys. Lett. B 452, 355 363 (1999).
  101. Pankov A.A., Paver N. Manifestations of heavy extra neutral E (6) gauge boson in e+e" W+W~ at LEP2. Phys. Lett. B 272, 425 -430 (1991).
  102. Pankov A.A., Paver N. Looking for extra neutral E (6) gauge boson effects in longitudialy polarized e+e~ —> W+W~. Phys. Lett. B 274, 483 488 (1992).
  103. Pankov A.A., Paver N., Verzegnassi C. Z' effects and anomalous gauge couplings at LC with polarization. Int.J.Mod.Phys.A 13, 1629 1650 (1998).
  104. Pankov A.A., Paver N. Constraints on Z' from W+W production at the NLC with polarization beams. Phys. Lett. B 393, 437 444 (1997).
  105. Leike A. Model Independent Z' Constraints at Future e+e~- Colliders. Z.Phys.C 62, 265 270 (1994).
  106. Leike A., Riemann S. Z' Constraints from e+e~ ff at NLC. In Proceedings of Physics with e+e~ Linear Collider Workshop, ed. Zerwas P. Annency Gran Sasso — Hamburg, (1995).
  107. Leike A., Riemann T., Rose J. S-matrix approch to the Z line shape. Phys.Lett.B. 273, 513 518 (1991).
  108. Riemann S. Search for Z'. Warsaw Symp. 38 44 (1992), Preprint DESY-92−143.
  109. Abreu P. et al. (DELPHI Collaboration) Measurement and interpretation of fermion-pair production at LEP energies of 183 GeV and 189 GeV. Phys. Lett. B 485, 45 61 (2000).
  110. The ALEPH Collaboration., Study of fermion pair production in e+e" collisions at 130 183 GeV. Eur. Phys. J. C 12, 183 — 207 (2000).
  111. Djouadi A., Leike A., Riemann T., Schaile D., Verzegnassi C. Signals of new gauge bosons at future e+e~ colliders. Z. Phys. C 56, 289 300 (1992).
  112. Rizzo T.G. Distinguishing inderect signatures of new physics at the NLC: Z' versus itl-Parity violation. Phys. Rev. D 59, 113 004 (1999).-120 —
  113. Bodek A., Baur U. Implications of a 300−500 GeV/c1 Z' boson on pp collider data at y/s = 1.8 TeV. Eur. Phys. J. C 21, 607 611 (2001).
  114. Rizzo T.G. An Exploration of Below Threshold Z' Mass and Coupling Determinations at the NLC. Phys. Rev. D 55 5483−5493 (1997).
  115. Particle Data Group: Barnett E.M. et al. Phys.Rev.D 54, 1 (1996).
  116. Babu K.S., Kolda C., March-Russell J. Leptofobic U (l)'s and the Rb — Rc Crisis. Phys. Rev. D 54, 4635 4647 (1996).
  117. Rosner J.L. Prominent Decay Modes of Leptofobic Zf. Phys.Lett.B 387, 113 117 (1996).
  118. Georgy H., Glashow S.L. Decay of a Leptofobic Gauge Boson. Phys.Lett.B 387, 341 345 (1996).
  119. Leuroux K., London D. Flavour-changing neutral currents and lepto-phobic Z' gauge boson. Phys.Lett.B 526, 97 103 (2002).
  120. Heyssler M. A Leptofobic Massive Vector Boson at the Tevatron and the LHC. Phys. Rev. D 54, 5845 5854 (1996).
  121. Andrianov A.A., Osland P., Pankov A.A., Romanenko N.V., Sirkka J. On the Fenomenology of a Z' Coupling Only to Third-Family Fermions. Phys. Rev. D 58, 75 001 (1998),
  122. Langacker P., Plumacher H. Flavor changing effects in theories with a hevy Z' boson with family non-universal couplings. Phys.Rev.D 62, 13 006 (2000).
  123. Cvetic M., Langacker P., Kayser B. Determination of gR? gn in leftright symmetric models at hadron colliders. Phys. Rev. Lett. 68, No 19, 2871 2874 (1992).
  124. Czakon M., Gluza J., Zralek M. Low Energy Physics and left-right Symmetry. Bounds on the Model Parametr. Phys.Lett.Π’ 458, 355 -360 (1999).
  125. Cvetic M., Langacker P. Rare decays as diagnostics for Z' gauge couplings at hadron colliders. Phys. Rev. D 46, No. l, R14 R18 (1992).
  126. Erler J., Langacker P. Constrains on extended neutral gauge structures. Phys. Lett. Π’ 456, 68 76 (1999).
  127. Erler J., Langacker P. Indications for on extra neutral gauge boson in electroweak precision data. Phys.Rev. Lett. 84, 212 215 (2000).
  128. Rosner J. L. Anomic Parity Violations and Precision Electroweak Physics An Updated Analysis. Phys. Rev. D 61, 16 006 (2000).
  129. Casalbuoni R. et al., Bounds on new physics from the new data on Parity Violation in Atomic Cesium. Phys. Lett. Π’ 460,135 140 (1999).
  130. A.B., Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² А. Π”. Распады Z'-Π±ΠΎΠ·ΠΎΠ½Π° ΠΊΠ°ΠΊ тСст Π½Π° Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹-Ρ€Π΅Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΡƒΡŽ ΡΠΈΠΌΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠΈΡŽ ΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠ½ΠΎΠ². Π―Π€. 65, No.2, 307 -310 (2002).
  131. А.Π”. Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² S, T, U- ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠΏΡ€Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΡΡ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Ρ‘Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй. Π―Π€. 64, No.2, 367- 375 (2001).
  132. A. D. Smirnov, Bounds on scalar leptoquark and scalar gluon masses from S, T, U in the minimal four color symmetry model. Phys. Lett. Π’ 513, 237- 244 (2002).
  133. A.B., Π‘ΠΌΠΈΡ€Π½ΠΎΠ² А. Π”. ΠœΠ°ΡΡΡ‹ скалярных Π»Π΅ΠΏΡ‚ΠΎΠΊΠ²Π°Ρ€ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΊΠ°Π»ΡΡ€Π½Ρ‹Ρ… глюонов ΠΈΠ· S, Π’, U- ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ с Ρ‡Π΅Ρ‚Ρ‹Ρ€Ρ‘Ρ…Ρ†Π²Π΅Ρ‚ΠΎΠ²ΠΎΠΉ симмСтриСй. Π―Π€. 66, No.4, (Π°Π½Π½ΠΎΡ‚.) (2003).
  134. Fukugita М., and Tanimoto М., Lepton Flavour Mixing Matrix and CP Violation from Neutrino Oscillation Experiment. Phys. Lett. Π’ 515, 30−32 (2001).
  135. R-D. Heuer et al., TESLA Technical Design Report Part III, pp. 111 114, DESY 2001−011, hep-ph//106 315.
  136. Sakuda M. New Results from TRISTAN Experiments. Nuovo Cim. A 107, 2389 2402 (1994).
  137. Yoon T.L., Foot R. Solution of the atmospheric, solar and LSND neutrino anomalies from TeV scale quark-lepton unification. Phys. Rev. D 65, 15 002 (2002).
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ