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利用手征夸克模型,我们系统地研究了Ξ和Λ超子谱的强衰变性质。同时,讨论了Λ共振态在低能区K-p→Λη散射过程中的贡献。 我们通过研究Ξ共振态的强衰变性质,得出以下结论:(1)Ξ(1690)和Ξ(1820)很可能分别是自旋-宇称为1/2-和3/2-的态,且对应的夸克模型组态是|70,28>。同时,这两个负宇称的态Ξ(1690)和Ξ(1820)可能存在轻微的组态混合;(2)Ξ(1950)可能对应几个不同的共振态,其中在Ξπ衰变道观察到的大宽度(Γ~100MeV)的共振态可能是自旋-宇称为5/2-的八重态|70,48,1,1,5/2->或自旋-宇称为1/2-的混合态|Ξ1/2->3;而在同样衰变道观察到的中等宽度(Γ~60MeV)的共振态很可能是自旋-宇称为1/2+的激发态,其对应的夸克模型组态是|56,410,2,2,1/2+>;(3)对于Ξ(2030),理论结果排除了该共振态作为自旋-宇称为7/2+的态或为5/2+的纯态的可能性。 对于Λ共振态,我们重点研究了较低质量的几个态。通过研究K-p→Λη散射过程,得出:(1)Λ(1670)S01与Λη有很强的耦合,且低能区的K-p→Λη散射过程在阈值附近的贡献主要来自Λ(1670)S01;(2)Λ(1690)D03对散射过程的贡献小到可以忽略,其原因是由于该D波与Λη的耦合很弱。此外,再结合这几个Λ共振态的强衰变性质,我们进一步得出:(1)Λ(1405)S01和Λ(1670)S01很可能是自旋宇称为1/2-的组分混合态;(2)两个D波Λ(1520)D03和Λ(1690)D03可能是自旋宇称为3/2-的组分混合态;(3)同时,我们预言了一个未被观测到的共振态|Λ3/2->3。该共振态的质量在1.8GeV左右,且在Σπ和Σ(1385)π这两个衰变道观测到该态的几率比较大。