【摘 要】
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随着对微观世界的深入认识,我们通常需要用高能实验手段才能更好地对微观世界进行研究。在中国,北京正负电子对撞机(BEPC)是τ-粲能区的正负电子对撞机,该对撞机已经取得了以τ质量为代表的一批国际高能物理学界瞩目的成就。北京谱仪(BES)是基于北京正负电子对撞机上的大型磁谱仪,经过升级后的北京谱仪,对于我们分析和研究重子道提供了更好的条件,使得测量的衰变道分支比精确度提高。本文是基于225.2MJ/ψ
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随着对微观世界的深入认识,我们通常需要用高能实验手段才能更好地对微观世界进行研究。在中国,北京正负电子对撞机(BEPC)是τ-粲能区的正负电子对撞机,该对撞机已经取得了以τ质量为代表的一批国际高能物理学界瞩目的成就。北京谱仪(BES)是基于北京正负电子对撞机上的大型磁谱仪,经过升级后的北京谱仪,对于我们分析和研究重子道提供了更好的条件,使得测量的衰变道分支比精确度提高。本文是基于225.2MJ/ψ事例样本和106Mψ(2S)事例样本,对ppπ+π-π-+π-的末态重子道进行研究,主要是对J/ψ→(?)-(?)+、J//ψ→(?)-(?)(1530)+、J/ψ→(?)(1530)-三+、J/ψ→∑(1385)-∑(1385)+、J/ψ→∑(1385)+∑(1385)-和ψ(2S)→(?)-(?)+、ψ(2S)→∑(1385)-∑(1385)++c.c的分支比进行测量。在PDG上,J/ψ→(?)-(?)(1530)+的分支比还没有给出,因此本文也测量并给出了此衰变道的分支比。并且求出ψ(2S)和J/ψ到同一衰变道的分支比的比值,验证是否符合QCD预言的“12%”的规则。本文测量了以上衰变道的衰变分支比,测量结果分别为:Br(J/ψ→(?)-(?)+)=(10.01±0.20±0.69)×10-4, Br(J/ψ→(?)-(?)+(1530))=(1.49±0.21±0.13)×10-4, Br(J/ψ→(?)-(?)+)=(10.16±0.28±0.72)×10-4, Br(J/ψ→(?)-(1530)(?)+)=(1.55±0.36±0.26)×10-4, Br(J/ψ→∑(1385)-∑(1385)+)=(9.77±0.39±0.78)×10-4, BR(J/ψ→∑(1385)+∑(1385)-)=(9.73±0.57±1.13)×10-4, Br(ψ(2S)→(?)-(?)+)=(3.56±0.21±0.23)×10-4, Br(ψ(2S)→∑(1385)-∑(1385)+)=(1.05±0.21±0.08)×10-4, Br(ψ(2S)→∑(1385)+∑(1385)-)=(1.60±0.31±0.52)×10-4,上述结果中第一项为统计误差,第二项为系统误差。
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