【摘 要】
:
在微观世界里寻找更为统一的物理理论成果中,最成功的模型就是粒子物理中包含了弱电统一模型和量子色动力学的标准模型。B物理的研究就是在标准模型下来计算,B物理作为验证标
论文部分内容阅读
在微观世界里寻找更为统一的物理理论成果中,最成功的模型就是粒子物理中包含了弱电统一模型和量子色动力学的标准模型。B物理的研究就是在标准模型下来计算,B物理作为验证标准模型与发现新物理有重大意义。自从B物理出现以来,B物理一直是理论物理研究的热点之一。美国与日本在已经建立的关于B物理实验室中收集到大量的有效数据,在2008年建成并投入使用的当今最大型的超高能强子对撞机LHC(Large Hadron Collider)实验的3个主要目标之一就是要更精确的检验标准模型与重味物理(主要是B物理与粲物理),而且日本还要在近几年建立相关B物理的实验室来做研究。由此我们相信现在正是B物理研究的好时机。 在B物理的研究中,我们注意到作为B物理重要组成部分的B0s→π0π0这个特殊的纯湮灭的衰变道在实验上还没有确定的实验值而只是有个范围,最近也有很多学者也都重新计算这个衰变道,由此我们重新计算这个衰变道,以希望在实验上给出更精确结果之前得出一个在目前理论框架下最好的理论计算。 本文是利用微扰QCD因子化方法计算该衰变道的分支比以及相关的CP破坏。文章分为3大部分,第一部分是综述:介绍计算所用的重要理论框架,框架中的一些重要理论比如标准模型,QCD相关理论等做一些简单介绍,然后在此基础上介绍工作所用的具体理论:用微扰QCD因子化来计算纯湮灭过程的B0s→π0π0,其中的重要处理方法,概念。比如低能有效哈密顿量, CP破坏, Cabibbo-Kobayashi-Maskawa(CKM)矩阵,Wilson系数,苏达科夫因子,CP破坏等概念介绍或者在附录中给出。第二大部分是依据以上理论,给出自己计算的衰变道B0s→π0π0具体的过程,解析表达形式,并且给出计算结果。第三大部分是依据自己计算的结果并且与其他已经有的计算结果对比并给出对于B0s→π0π0衰变道的总结与展望。
其他文献
聚合物光伏电池具有质量轻、低成本等许多优点,开发性能优良的材料对于实现电池产业化有着至关重要的意义,目前已经成为人们研究的热点和重点。本论文具体而言,全文共分为六章:第一章,概述了光伏电池的基本知识,介绍几种典型的共轭聚合物在电池领域内的研究状况,重点阐述了喹喔啉类材料的研究现状以及氟原子引入到分子结构中对材料性能的影响。最后,据此提出了本论文的设计思路和主要研究内容。第二章,选取喹喔啉和氟代喹喔
7月8日,应南京大学紫金传媒研究院邀请,杨继红为“2015紫金媒体融合创新实践高级培训班”的学员们介绍了央视新闻新媒体创新中的变与不变。经过主讲人特别授权,本刊现将其讲
自旋电子学器件因比传统微电子学器件数据储存能力更大、信息处理速度更快、耗能更低等优势得以迅速发展。应用于自旋电子学的材料,需要具有较高的电子极化率,因此在理论上具有
硬磁/软磁相之间的交换耦合是磁学研究中的一个重要问题,在发展高磁能积永磁材料和超高存储密度垂直磁记录介质方面都受到特别关注。L10-FePt(Face Centered Tetragonal,fct)硬磁合金,具有高的单轴磁晶各向异性能Ku,超小的超顺磁极限尺寸,高矫顽力Hc,高饱和磁化强度Ms,化学性质稳定,使其成为下一代超高存储密度垂直磁记录介质的最佳候选材料。其矫顽力太高有利于数据保存,却不
含氢量高的富氢化合物是较好的储能材料,而甲烷是富氢体系中最简单的饱和碳氢化合物。甲烷也是地幔、天王星和海王星等巨行星的主要成分,在这些行星内部温度处于2000 K-8000 K,
可变调制深度的周期性谐调制光学格子支持不同类型的孤子,即所谓格子孤子。由于格子孤子在全光驱动、光开关、光学通讯方面都具有潜在的应用价值,因而成为近年的研究热点之一。
本文主要利用数值方法研究低维光晶格中超冷费米气体的奇异量子相。通过数值技术的开发以及应用,我们主要讨论了光晶格中不同非均匀Hubbard型模型(inhomogeneous Hubbard Mode
氧还原反应(oxygen reduction reaction, ORR)的快慢在许多新技术中(例如燃料电池和锂-空气电池)起着关键作用。为了提高系统的反应速率,人们采用催化剂来催化阴极ORR,其中应用最广、性能最为稳定的是贵金属铂为基础材料的催化剂。但是,地球上金属铂的储量有限,价格昂贵,这就使得大规模使用铂作为催化剂的成本过高,限制了很多新技术的规模化和商业化。寻找能够替代铂的ORR催化剂对这
上个世纪具有划时代意义的伟大事件,莫过于共产党执政从理论变为现实,从一国发展到一系列社会主义国家。与此相伴随,领导俄国十月革命取得胜利并实现共产党执政的伟大导师列宁,提