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1 TeV b,c,τ KEK/ ) ICEPP

2 2

3 TeV TeV ~1930 ~1970 ~2010

4 LHC TeV LHC TeV LHC TeV

5 CKM K FCNC K CP violation c b, τ B-B t B CP violation interplay

6 6 Super B Factory Super KEKB LoI (hep-ex/ ) SLAC Super B workshop (hep-ph/ ) Super B CDR (arxiv: ) CERN workshop Flavour in the era of the LHC

7

8 B CP S(B->φKs)-S(B->J/ψKs) A(B->πK) S(b->sγ) DD mixing Chiral structure S(B-> Ksγ) A FB (B->K*ll) τ->µγ, τ >eγ, τ >µµµ, τ->µµe, τ->µee, τ->eee, τ->µη, τ->µπ, τ->µk. Weak Interaction B-> τν B->Dτν

9 9 Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

10 10 New Physics Search CKM fit New physics Model-independent tree-level parameter determination Fit by tree level processes Vub, φ 3 /γ Bd mixing and CP asymmetries Bs mixing and CP asymmetries ε K and B(K >πνν) New physics

11 11 b->sγ B 1993 CLEO 3.5x

12 12 b->sγ b-sγ Photon polarization left-handed. ~ CP b->sγ direct CP violation B->K*γ time-dependent CP violation Acp <1% in SM C 7 C7 Acp~O(ms/mb) in SM

13 13 b->sll b->sll B->K*ll penguin box diagram Lepton invariant mass Forward-backward asymmetry b l - θ s l + T.Goto, Y.O.,Y.Shimizu, M.Tanaka,1997

14 14 b->sg B->J/ψKs B->φKs time-dependent CP violation B->J/ψKs B->φKs New phase (ex SUSY) tree penguin

15 15 Lepton Flavor Violation µ->eγ τ->µγ b->sγ LFV Dirac Seesaw µ LFV τlfv SUSY seesaw model LR symmetric model Triplet-Higgs model Extra-dimension model

16 16 Process Current Future (Ti) tau LFV LFV MEG LFV LFV

17

18

19 19 Super B, experimental prospects ab -1 CKM parameters b-s transition B-> (D) τν EW penguin tau LFV 0(10%) physics (Now) => 0(1%) physics (Future) CERN Flavour WS report: arxiv:

20 20 LHCb LHCb Bs CP Bs->µµ Marcel Merk, May , at CERN

21 New physics examples SUSY Charged Higgs boson Little Higgs model Extra-dimension B LHC

22 LHC SUSY CP LFV

23 23 Bd->K*γ Timedependent CP asymmetry B->φKs B->J/ψKs Timedependent CP asymmetry Super B Super B Right-handed sdown sector (Seesaw+GUT) CP (T.Moroi, 2000) T.Goto,Y.O., T.Shindou,M.Tanaka, 2007

24 ν ν ν γ γ ργ φ ψ [TeV] [TeV] [TeV] T.Goto,Y.O., T.Shindou,M.Tanaka, 2007

25 25 τ >µγ Lepton Flavor Violation τ >µγ, τ >eγ vs. µ >eγ B(τ >µγ) τ >eγ µ >eγ µ >eγ) T.Goto,Y.O., T.Shindou,M.Tanaka, 2007

26 26 Summary table of flavor signals for msugra, SUSY seesaw, SUSY GUT, MSSA with U(2) flavor symmetry LFV Large LFV signals=> possible slepton mixing signals at LHC T.Goto,Y.O., T.Shindou,M.Tanaka, 2007

27 LHC LHC charged Higgs search B factory MSSM B Charged Higgs coupling universality

28 M H =300 GeV LHC charged Higgs production tanβ tbh coupliing determination B->τν, B->Dτν cbh, ubh coupling determination A.Cornell, A.Deandrea, N.Gaur, M.Klasen, H.Itoh, Y.O. 2009

29 29 LHC Little Higgs with T parity SU(5)/SO(5) non-linear sigma model At ~10 TeV, UV completion theory At f ~ O(1) TeV T-odd bosons: W H, Z H, φ ij, T-odd fermions: u H, d H,l H Top partners T +, T - Less than ~200 GeV T-odd heavy photon A H SM particles l V Hl W H,Z H,A H l H New flavor mixing in heavy lepton/quark sectors. FCNC LFV

30 LFV signals LHT SUSY M.Blanke, A.Buras, B.Duling,S.Recksiegel, S.Tarantino, 2009

31 31 LHC LHC reach on extra-dim models g µ G KK Flat extra dim, KK graviton exchange to µµ g µ Warped extra dim, G KK -> µµ CMS TDR 2006

32 32 KK graviton exchange T.Rizzo in SLAC WS Proc. KK graviton exchange can induce tree-level FCNC coupling. Differential branching ratio of b->sll processes Lepton FB asymmetry: A FB (s) Flat Extra Dim Warped extra dim m KK1 =600 GeV m KK1 =700 GeV M=1.5 TeV M=1TeV

33 33 Examples of New Physics Models and flavor signals 2003 SLAC WS Proceedings, hep-ph/ MFV SUSY MFV Extra Dimension models MFV

34 TeV B B

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untitled BELLE B J/ψ + K 12 1 1 2 BELLE 3 2.1 BELLE... 3 2.1.1 CP... 3 2.1.2 CKM... 4 2.1.3... 6 2.1.4 B CP... 8 2.2 KEKB... 13 2.3 BELLE... 16 2.3.1 SVD... 19 2.3.2 CDC.................. 2 2.3.3 ACC... 21 2.3.4

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QMI_10.dvi 25 3 19 Erwin Schrödinger 1925 3.1 3.1.1 σ τ x u u x t ux, t) u 3.1 t x P ux, t) Q θ P Q Δx x + Δx Q P ux + Δx, t) Q θ P u+δu x u x σ τ P x) Q x+δx) P Q x 3.1: θ P θ Q P Q equation of motion P τ Q τ σδx

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) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8)

) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) 4 4 ) a + b = i + 6 b c = 6i j ) a = 0 b = c = 0 ) â = i + j 0 ˆb = 4) a b = b c = j + ) cos α = cos β = 6) a ˆb = b ĉ = 0 7) a b = 6i j b c = i + 6j + 8) a b a b = 6i j 4 b c b c 9) a b = 4 a b) c = 7

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all.dvi 72 9 Hooke,,,. Hooke. 9.1 Hooke 1 Hooke. 1, 1 Hooke. σ, ε, Young. σ ε (9.1), Young. τ γ G τ Gγ (9.2) X 1, X 2. Poisson, Poisson ν. ν ε 22 (9.) ε 11 F F X 2 X 1 9.1: Poisson 9.1. Hooke 7 Young Poisson G

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PDF 1 1 1 1-1 1 1-9 1-3 1-1 13-17 -3 6-4 6 3 3-1 35 3-37 3-3 38 4 4-1 39 4- Fe C TEM 41 4-3 C TEM 44 4-4 Fe TEM 46 4-5 5 4-6 5 5 51 6 5 1 1-1 1991 1,1 multiwall nanotube 1993 singlewall nanotube ( 1,) sp 7.4eV

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II ( ) (7/31) II ( [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re

II ( ) (7/31) II (  [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Re II 29 7 29-7-27 ( ) (7/31) II (http://www.damp.tottori-u.ac.jp/~ooshida/edu/fluid/) [ (3.4)] Navier Stokes [ (6/29)] Navier Stokes 3 [ (6/19)] Reynolds [ (4.6), (45.8)] [ p.186] Navier Stokes I Euler Navier

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n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz

n (1.6) i j=1 1 n a ij x j = b i (1.7) (1.7) (1.4) (1.5) (1.4) (1.7) u, v, w ε x, ε y, ε x, γ yz, γ zx, γ xy (1.8) ε x = u x ε y = v y ε z = w z γ yz 1 2 (a 1, a 2, a n ) (b 1, b 2, b n ) A (1.1) A = a 1 b 1 + a 2 b 2 + + a n b n (1.1) n A = a i b i (1.2) i=1 n i 1 n i=1 a i b i n i=1 A = a i b i (1.3) (1.3) (1.3) (1.1) (ummation convention) a 11 x

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[2, 3, 4, 5] * C s (a m k (symmetry operation E m[ 1(a ] σ m σ (symmetry element E σ {E, σ} C s 32 ( ( =, 2 =, (3 0 1 v = x 1 1 +

[2, 3, 4, 5] * C s (a m k (symmetry operation E m[ 1(a ] σ m σ (symmetry element E σ {E, σ} C s 32 ( ( =, 2 =, (3 0 1 v = x 1 1 + 2016 12 16 1 1 2 2 2.1 C s................. 2 2.2 C 3v................ 9 3 11 3.1.............. 11 3.2 32............... 12 3.3.............. 13 4 14 4.1........... 14 4.2................ 15 4.3................

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