核子-超子散射和隐色道对奇异数-5奇特态的影响

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核子-超子散射和双重子奇特态一直是强子物理领域的前沿课题.氘核是实验上最早发现的束缚态,但其结合能只有2 MeV左右,并不是深束缚态,并不是双重子奇特态.直到2014年实验发现第一个真正意义上的双重子d*奇特态,之后激起了人们对双重子奇特态的研究热潮.推广手征SU(3)夸克模型的短程相互作用机制来源于矢量介子交换,手征SU(3)夸克模型短程相互作用机制来源于单胶子介子交换,两者短程相互作用机制是完全不同的.相同的地方是两个模型的参数,均由于手征对称性的限制,参数个数大大减少并可以由实验决定.手征SU(3)夸克模型是具有QCD精神的成功唯象模型之一,它不仅可以解释重子基态和氘核的结合能,还可以描述核子-核子相互作用和核子-超子相互作用的散射相移,并在考虑隐色道效应后,预言了d*双重子态结构,并与实验结果一致.本文在推广手征SU(3)夸克模型下,利用共振群方法,研究了核子-超子散射过程.并进一步在相同的模型参数下,预言了可能的带奇异数-5的双重子奇特态结构.计算选取的模型参数,可以合理描述重子基态的性质和氘核结合能及核子-核子散射相移,唯一可调参数和奇异手征场的质量有关,但均在合理范围内变化.首先计算了同位旋T=3/2N∑和T=1/2NΛ核子-超子系统各个分波的散射相移,分别讨论了张量力、奇异标量介子场和奇异矢量介子场对散射相移影响,得到了有意义的结果,发现对低次S和P分波吸引和排斥作用是不同的,但对高次分波作用可以忽略,然后在相同的模型参数下,进一步研究和预言奇异数-5的Ξ*Ω系统的结构,计算了系统的结合能和均方根半径,发现不论是单道还是耦合道,系统均可以形成束缚态,但是隐色道效应对系统结合能的影响很小.本文对核子-超子散射和双重子奇特态的研究工作是有意义的,有助于将来相关强子物理领域的研究.
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