ψ(3686)→Ω-(?)+衰变过程中的振幅分析

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:veteran_eng
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过研究强子的产生和衰变过程测量强子的自旋、宇称、极化等性质,有助于深入理解强子的内部结构,对QCD的理论研究提供重要的实验依据。本论文通过分析北京谱仪在北京正负对撞机上于2009和2012年采集的448×106个φ(3686)事例样本,首次测量了φ(3686)→Ω-Ω+,Ω-→K-Λ→K-pπ-,Ω+→K+Λ→K+pπ+物理过程的螺旋度振幅、Ω→KA衰变过程衰变参数ΦΩ、以及在14.2倍标准偏差显著性下确定了Ω-的自旋是3/2,而不是1/2。基于JΩ=3/2的测量值,螺旋振幅度测量结果为:h1=0.30±0.11±0.04,Φ1=0.69±0.41±0.13(A1/2,1/2/A1/2,-1/2=h1eiΦ1);h3=0.26±0.05±0.02,Φ3=2.60±0.16±0.08(A3/2,1/2/A1/2,-1/2=h3eiΦ3);h4=0.51±0.03±0.01,Φ4=0.34±0.80±0.31(A3/2,3/2/A1/2,-1/2=h4eiΦ4)。同时测量了Ω→KΛ的衰变参数:ΦΩ-=-ΦΩ+=4.29±0.45±0.23。ΦΩ-的测量结果表明Ω→KΛ过程中D-波起主导作用,这与理论预测的P-波起主导有所不同。上述测量结果存在第二组解,但是只有Φ1和Φ4有明显差别,其他测量值很接近:h1=0.31±0.10±0.04,Φ1=2.38±0.37±0.14;h3=0.27±0.05±0.02,Φ3=2.57±0.16±0.05;h4=0.51±0.03±0.01,Φ4=1.37±0.68±0.18;ΦΩ-=-ΦΩ+=4.15±0.44±0.20。ψ(3686)→Ω-Ω+衰变参数αψ计算结果是αψ=0.24±0.10.通过Ω-/Ω+单标记的分析方法,测量ψ(3686)→Ω-Ω+的分支比结果是:B(ψ(3686)→Ω-Ω+)=(5.85±0.12±0.24)× 10-5,前者为统计误差,后者为系统误差,测量结果的相对误差由之前的8.2%降为4.6%。
其他文献
金属的熔体状态是绝大多数金属材料/金属制品制备的必经状态。金属材料的微观结构和物理化学性质通常与其熔体的成分和结构密切相关。因此,研究熔体结构对于设计和制备新型结构和功能材料具有重要的意义。本文建立了一种描述热力学稳定态的金属熔体团族结构模型-Wulff团簇模型,该模型首次应用于描述金属熔体的结构特征,并实现了对形核之前团簇结构及尺寸的变化的研宄,为在原子层次上揭示形核机理提供了理论基础。具体的内
等离子弧焊接具有弧柱挺度大、能量密度集中、熔池内形成穿孔等特点,在中厚板连接方面有很大的应用潜力。但是,常规的等离子弧焊接仍存在穿孔能力不够、小孔稳定性差等问题。针对以上问题,将超声振动通过等离子弧焊枪的钨极施加到等离子弧和熔池中,研发了超声辅助穿孔等离子弧焊接新工艺(Ultrasound assisted Keyholing Plasma Arc Welding,U-PAW)。前期工艺实验已经证
随着微机电系统和微系统技术的快速发展,对微成形用薄板材料提出更高的性能要求。微成形用坯料应具备良好的塑性及有利于提高微型件力学性能、质量和精度的微观结构,而现有薄板因轧制加工存在严重的加工硬化及各向异性,晶粒间协调变形能力差,影响微型件的力学性能及成形质量。因此,金属薄板的性能改善和微观组织调控成为微成形工艺发展的关键基础问题之一。大塑性变形工艺和脉冲电流处理工艺分别在材料细化晶粒和提高综合力学性
低维材料具有优异的电学、磁学、热学和力学性能,在未来的电子器件、柔性材料、新型功能器件和纳机电系统等领域具有重大的应用前景。力学性能是评价低维材料使用寿命的一项关键指标,良好的塑性、强度和电子性能才能保证低维材料在柔性器件中的实际应用,因此,研究低维材料力电性能有着重要意义。众多研究工作集中到低维材料的实验制备,通过合理控制实验参数,制备出性能优异、功能强大的低维材料。然而,实验工作难以从分子或原
随着高性能机床和超硬刀具材料的不断发展,具有明显技术优势和经济优势的硬态切削技术越来越多地被应用于金属加工领域,比如铸铁和淬硬钢的硬态铣削和车削。由于硬态切削过程中不使用切削液或仅使用微量可降解切削油,刀具—切屑(简称刀—屑)和刀具—工件(简称刀—工)接触区的强机械—热载荷耦合作用往往会引起切屑和切削亚表层材料的显微组织发生演变,诸如相变、动态再结晶、晶体取向等多种金相状态的改变,从而引起切屑和切
随机控制是现代控制理论中非常重要的一个组成部分。在我们所研究的随机控制问题中,我们的目标是随时通过观察到的信息,来选择合适的控制,使得随机动力系统中的某个指标的泛函达到一个最优的情形。例如,在股票市场中,通过随时更新自己的投资组合使得在某个时刻的财富值达到最大,这就可以看作是一个随机控制问题。解决随机控制问题有两个著名的经典方法,分别是随机最大值原理(SMP)和动态规划原理(DPP)。前者得到了最
天然产物具有多种生物活性,如抗细菌,抗病毒,抗肿瘤等作用,一直是药物研发的重要来源。同时,天然产物中的色素类化合物因易于降解和环境友好等特点,可以作为生物染料替代化学染料使用。近年来由于抗生素的大量使用,导致多种临床耐药菌的产生。由于新抗菌药物的严重缺乏,使得人类对新药的需求迫在眉睫,而依赖于传统手段的天然产物发掘遇到瓶颈,发现新化合物的几率越来越小。链霉菌是一种革兰氏阳性菌,可以产生多种具有应用
生物冶金工艺由于其具有成本低、操作简便、回收率高和环境友好等优点,而被广泛应用于低品位、难处理矿石的开采。由于生物冶金过程是一个重金属离子不断溶出和积累的过程,尤其在生物冶金的中后期,浸矿体系中高浓度的有毒重金属离子成为制约生物冶金效率的重要因素。铜矿作为采用生物冶金技术开采最多的矿产资源,其浸出效率难免受到浸出体系中高浓度铜离子的影响,因此,构建稳定遗传的高抗铜基因工程菌将是解决上述问题的有效途
平均场随机微分方程,也称为Mckean-Vlasov方程,在统计力学、物理学、量子力学和量子化学等领域都有着广泛的应用。2007年,J.M.Lasry,P.L.Lions[62]首次给出了此类方程在经济、金融以及随机微分对策中的应用。Buckdahn,Djehiche,Li,Peng[16]完全借助于随机方法研究了一类特殊的平均场问题,推导得出一种新型的倒向随机微分方程,称为平均场倒向随机微分方程
随着科学技术的快速发展,高性能材料的应用越来越广泛,对加工技术的要求越来越高。放电加工技术以其能加工复杂型腔、不产生宏观作用力以及能忽略目标材料的强度、硬度以及韧性等特点在高性能材料的加工领域得到了广泛应用。但是面对现代制造业高速发展的需求,较低的加工效率成为了传统电加工技术发展的瓶颈。电弧加工,作为一种近年来广受关注的新型放电加工技术,就是为了攻克传统电加工低加工效率的技术难题而被提出的。电弧加