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      Z Boson Production in pp Collisions in the Range of the Center-of-Mass Energy from 7 to 100 TeV

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      https://www.riss.kr/link?id=A105524202

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      High energy physics colliders have been contributing discoveries of and judgments on particles since the early 20th century. One of the well-known high-energy particle colliders is the large hadron collider (LHC), and its proton-proton collision energ...

      High energy physics colliders have been contributing discoveries of and judgments on particles since the early 20th century. One of the well-known high-energy particle colliders is the large hadron collider (LHC), and its proton-proton collision energies have recently been 7, 8 and 13 TeV with the goal of reaching 14 TeV, which is the maximum capacity of the LHC. However, more physics are still to be explored and tested beyond the energy region of the LHC. Therefore, a new collider bigger than the LHC machine, which will be able to collide protons at a 100-TeV center-of-mass energy, is under consideration by the high-energy physics community. To provide insight into the transition from the LHC to the 100-TeV collider, we investigated some properties of the Z process in the collision-energy range from 7 to 100 TeV by using the HERAPDF2.0, MMHT2014, NNPDF3.1 and CT14 next-to-next-to-leading order (NNLO) parton distribution function (PDF) models at NNLO quantum chromodynamics (QCD). The considered properties are the production rate of the Z boson, the change in the uncertainties caused by the collision energy (PDF, renormalization and factorization scales, strong coupling constant, model and parameterization), the forward-backward asymmetry, and the k-factor of the Z boson.

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      참고문헌 (Reference)

      1 LHCb Collaboration, 2012 : 58-, 2012

      2 CMS Collaboration, 10 : 132-, 2011

      3 ATLAS Collaboration, 759 : 601-, 2016

      4 CMS Collaboration, 112 : 191802-, 2014

      5 LHCb Collaboration, 2016 : 155-, 2016

      6 LHCb Collaboration, 2016 : 136-, 2016

      7 Y. Li, 86 : 094034-, 2012

      8 S. Catani, 103 : 082001-, 2009

      9 H. Ogul, 2016 : 7865689-, 2016

      10 H1, 75 : 580-, 2015

      1 LHCb Collaboration, 2012 : 58-, 2012

      2 CMS Collaboration, 10 : 132-, 2011

      3 ATLAS Collaboration, 759 : 601-, 2016

      4 CMS Collaboration, 112 : 191802-, 2014

      5 LHCb Collaboration, 2016 : 155-, 2016

      6 LHCb Collaboration, 2016 : 136-, 2016

      7 Y. Li, 86 : 094034-, 2012

      8 S. Catani, 103 : 082001-, 2009

      9 H. Ogul, 2016 : 7865689-, 2016

      10 H1, 75 : 580-, 2015

      11 L. A. Harland-Lang, 75 : 204-, 2015

      12 NNPDF Collaboration, 77 : 663-, 2017

      13 S. Dulat, 93 : 033006-, 2016

      14 J. Butterworth, 43 : 023001-, 2016

      15 H. Ogul, 2017 : 8262018-, 2017

      16 H1, 75 : 580-, 2015

      17 CMS Collaboration, 76 : 325-, 2016

      18 The UA1 Collaboration, 253 : 503-, 1991

      19 The UA2 Collaboration, 276 : 365-, 1992

      20 CDF Collaboration, 692 : 232-, 2010

      21 D0 Collaboration, 76 : 012003-, 2007

      22 ATLAS Collaboration, 85 : 072004-, 2012

      23 ATLAS Collaboration, 02 : 117-, 2017

      24 CMS Collaboration, "\Inclusive W/Z cross section at 13 TeV, SMP-15-004" 2015

      25 M. J. Herrero, "The Standard Model"

      26 R. Devenish, "Deep inelastic Scattering" Oxford University Press 2011

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      0.26 0.2 0.26 0.03
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