【摘 要】
:
粒子物理的研究对象是物质的基本结构及其相互作用,是物理学研究最前沿的领域之一。强子物理作为粒子物理的重要组成部分,主要研究强子的内部结构及其相互作用。近几十年来,实验上发现的一些共振态,尤其是在重夸克偶素领域发现的一些强子态,并不符合传统夸克模型的预测。研究这些奇特强子态,对深入理解强子内部结构和量子色动力学理论具有重要意义。由于发现的奇特强子态大多位于耦合道阈值附近,强子分子态在描述这些奇特强子
论文部分内容阅读
粒子物理的研究对象是物质的基本结构及其相互作用,是物理学研究最前沿的领域之一。强子物理作为粒子物理的重要组成部分,主要研究强子的内部结构及其相互作用。近几十年来,实验上发现的一些共振态,尤其是在重夸克偶素领域发现的一些强子态,并不符合传统夸克模型的预测。研究这些奇特强子态,对深入理解强子内部结构和量子色动力学理论具有重要意义。由于发现的奇特强子态大多位于耦合道阈值附近,强子分子态在描述这些奇特强子态内部结构时扮演着举足轻重的角色。本文主要关注的是Oset等人预言的通过S波相互作用动力学产生的DD束缚态——X(3700)。尽管目前实验上有X(3700)存在的迹象,但该束缚态的存在还有待实验的进一步确认,这也急需理论上提出一些合适的过程,为实验研究提供理论指导。本文采用幺正耦合道方法,分别在Λb→ΛDD和B-→K-ηηc衰变过程中对X(3700)进行了研究。我们考虑S波DD末态相互作用,以及P波矢量介子ψ(3770)的贡献,对Λb→ΛDD衰变过程进行了研究。结果发现,在DD不变质量谱上,除了占主导的ψ(3770)共振态之外,DD阈值附近有一个来自DD束缚态的增强结构,且D0D0不变质量谱上的增强结构要明显强于D+D-不变质量谱上的增强结构。我们希望实验上能够测量Λb→ΛD0D0衰变过程,尤其是对该过程进行分波分析,这将有助于检验DD束缚态的存在,进一步加深我们对强子-强子相互作用的理解。我们考虑来自DD束缚态和K0(1430)共振态的S波贡献,研究了B-→K-ηηc衰变过程。结果发现,在K-η不变质量谱上,可以非常清楚地看到K0(1430)信号。在ηηc不变质量谱3730 MeV附近可以非常清晰地看到来自于DD束缚态的峰结构。我们建议实验上对B-→K-ηηc衰变过程进行精确测量,这对确认DD束缚态的存在、检验其性质有着重要作用。综上,我们采用幺正耦合道方法,对Λb重子和B-介子三体弱衰变进行了研究,研究结果为实验上寻找DD束缚态提供了理论指导,有助于加深我们对强相互作用的理解。
其他文献
金刚石滚轮主要用于高精密磨削加工场合,我国金刚石滚轮行业起步较晚,当前生产和管理模式尚处于传统模式,加工工艺和生产组织对人员的经验和技术能力依赖性较高,直接导致金刚石滚轮产品的一致性和稳定性不足,行业急需能够实现金刚石滚轮智能生产和管理的工具或平台,以提高滚轮产品的质量和性能。本文针对这一需求,结合金刚石滚轮生产现状,从设计、工艺、加工过程的信息采集、分析、应用、优化的实现手段为切入,以服务于金刚
红外测温是目前电力系统广泛应用的非接触无损测量手段,可以准确测量电力设备的温度,进而判断设备运行状况。随着智能电网战略的提出与实施,设备的安全稳定运行与人工智能的结合是一个重点的研究方向,作为人工智能的核心技术,深度学习在电气设备故障诊断领域得到了广泛应用。针对发热不明显、温宽狭窄的电压致热型设备红外图像分析的问题,将其与深度学习结合寻找突破口。巡检得到的设备红外图像背景复杂,若采用单一特征如人工
随着我国输变电技术的快速发展,架空线路的输电距离不断增加,电压等级的不断提高,使得架空线路的规模不断扩大,但同时会面临架空线路的安全、稳定运行问题。绝缘子作为架空线路中最重要也最易出现故障的部件之一,主要起到提供机械支撑、增加爬电距离和防止电流回地等重要作用。由于绝缘子长期暴露在户外恶劣环境中,会出现破损、掉串等一系列问题,是故障多发元件。本文在深入分析国内外相关研究的基础上,围绕航拍图像中电力绝
本文以惯性器件材料为应用背景,针对传统铝基复合材料存在的一些问题,采用粉末冶金法制备了ZrMgMo3O12增强Al-40Si基复合材料(ZrMgMo3O12/Al-40Si复合材料),探索了ZrMgMo3O12/Al-40Si复合材料的制备工艺,系统研究了球磨工艺、ZrMgMo3O12增强体含量对ZrMgMo3O12/Al-40Si复合材料微观组织、力学性能以及热物理性能的影响,取得如下研究成果:
固体氧化物燃料电池(Solid oxide fuel cell,SOFC)是一种低污染、高转换效率的全固态电化学发电装置,受到了国际上的广泛研究。目前常用的SOFC高性能阴极主要为混合离子-电子导体(Mixed ionic-electronic conductor,MIEC),通常具有较高热膨胀系数(Thermal expansion coefficient,TEC),导致阴极与电解质间存在较严重
青瓷作为古陶瓷的重要组成部分,在陶瓷史上扮演着不可或缺的角色。柴、汝、官、哥、钧、定等名窑为皇室收藏。柴窑据传为五代后周皇帝柴荣所创制的御窑,故称柴窑,但至今无法确定窑址并且没有可靠的器物流传,充满了神秘的色彩。2018年4月,在河南省汝州市望嵩路道路改造提升的过程中,出土了大量的青瓷碎片和烧造工具,且瓷片做工精美,部分瓷片带有“臣赵士皤等管造”字样的铭文。但由于该区域主体为二次堆积,没能得到可靠
随着新一代放射性核束装置的建设和探测技术的升级,人们发现绝大多数的原子核是形变的,且形状共存是其中一个有趣的物理现象。超核因具有奇异自由度成为了核物理学重要的研究领域。近年来,氖同位素备受理论和实验的关注。多维约束相对论平均场(MDC-RMF)理论有效地考虑了多极形变βλμ,对形变核和超核的研究取得了巨大的成功。本文基于MDC-RMF模型,采用PK1核子-核子相互作用参数组和PK1-Y1超子-核子
夸克和胶子是带有色荷的基本粒子,它们之间的相互作用是强相互作用,在标准模型的理论框架下,描述强相互作用的理论是量子色动力学(Quantum Chromodynamics,QCD)。由于QCD的色禁闭性质,实验上不能观测到自由的夸克和胶子,夸克和胶子可以通过强相互作用结合成强子,研究强子的性质对于全面理解QCD理论具有重要的科学意义。最近BESⅢ合作组在e+e-→ωπ~0过程中发现了Y(2040)共
单一面心立方结构的高熵合金具有物相简单、热力学稳定和优异的拉伸塑性等优点,在工程领域中展现出极大的应用潜力。但是,单一面心立方结构高熵合金的强度和硬度较低,极大地限制了其在工程领域的广泛应用。常用的冷加工处理可有效提高合金的强度,但同时会恶化其塑性,且冷加工合金在高温下会发生回复和再结晶,导致合金力学性能发生部分或完全回复。因此,寻求有效的强化手段,在实现合金强化的同时提高其再结晶抗力,具有重要的
本论文的主要工作是在宏观-微观模型理论框架下,基于对能-形变自洽的total-Routhian-surface(TRS)计算方法在(β2,γ,β4)形变空间下对原子核的结构性质进行系统研究。主要内容包括两部分:一、考察不同形变自由度及转动对原子核结构的影响,如研究分析单粒子能级、对修正、壳修正、宏观能、转动能等随原子核形变及推转频率的演化特征。二、系统研究偶偶核的集体转动性质,在Z-N平面上给出核