Нелептонный распад Ω-гиперона в рамках ковариантной модели кварков

Авторы

  • Ж.Ж. Тюлемисов Объединенный институт ядерных исследований, Российская Федерация, г.Дубна; Институт ядерной физики, Казахстан, г.Алматы
  • А.Е. Тюлемисова Объединенный институт ядерных исследований, Российская Федерация, г.Дубна; Институт ядерной физики, Казахстан, г.Алматы
  • А.Н. Исадыков Объединенный институт ядерных исследований, Российская Федерация, г.Дубна; Институт ядерной физики, Казахстан, г.Алматы

DOI:

https://doi.org/10.26577/RCPh.2024v88i1a02

Ключевые слова:

стандартная модель, релятивистская модель, ковариантная модель кварков, слабые распады

Аннотация

--гиперон – это адрон с массой МΩ =1,67245 ГэВ,  спином JP =3/2+ и состоящим из трёх s-кварков. Основными каналами распада данного бариона являются слабые моды  Ω- - Lambda0K- и Ω- - Xi0pi-. Экспериментальные данные в рамках коллаборации BesIII в 2021 году сподвигли физиков-теоретиков к новым изучениям данного бариона. Мы решили сфокусироваться на нелептонной моде слабого распада Ω- - Xi0pi-. Так как Ω состоит из трёх s-кварков, он обладает симметрией относительно их перестановок. Распад Ω- - Xi0pi-  описывается факторизуемым вкладом типа Ia, т.е. его можно разделить на две части: слабый барион-барионный переход и излучение константы лептонного распада. В качестве подхода для изучения данного распада будем использовать математический аппарат ковариантной модели кварков, который был удачно апробирован на очарованных и дважды очарованных барионах. Ковариантная модель кварков позволяет эффективно учитывать размеры барионов и мезонов, участвующих в распаде. В результате вычислений было показано, что в узком диапазоне размерного параметра Ω-гиперона есть хорошее согласие с экспериментальными данными. Данный результат свидетельствует о том, что описание нелептонных распадов Ω-гиперона возможно без учета полюсных диаграмм.

Библиографические ссылки

V.E. Barnes, P.L. Connolly, et al. Phys. Rev. Lett. 12, 204-206 (1964).

M. Gell-Mann, Phys. Lett. 8, 214-215 (1964).

G. Zweig, An SU(3) model for strong interaction symmetry and its breaking. Version 2, CERN-TH-412.

R.L. Workman, et al. [Particle Data Group], Review of Particle Physics, PTEP 2022, 083C01 (2022).

Z. Zhang and J.J. Song, Chin. Phys. C 47 (9), 093101 (2023).

Y.S. Jun, H.C. Kim, J.Y. Kim and J.M. Suh, PTEP 2022, 4, 49302 (2022).

M.S. Liu, K.L. Wang, Q.F. Lu and X.H. Zhong, Phys. Rev. D 101 (1), 016002 (2020).

M. Ablikim, et al. [BESIII], Phys. Rev. Lett. 126 (9), 092002 (2021).

T. Gutsche, M.A. Ivanov, J.G. Korner, V.E. Lyubovitskij, and Z. Tyulemissov, Phys. Rev. D 99 (5), 056013 (2019).

G. Buchalla, A.J. Buras, and M.E. Lautenbacher, Rev. Mod. Phys. 68, 1125-1144 (1996).

M.A. Ivanov, G. Nurbakova, and Z. Tyulemissov, Phys. Part. Nucl. Lett. 15 (1), 1-11 (2018).

M. Bourquin, et al. [Bristol-Geneva-Heidelberg-Orsay-Rutherford-Strasbourg], Phys. Lett. B 88, 192-198 (1979).

Загрузки

Опубликован

2024-03-19

Выпуск

Раздел

Теоретическая физика. Физика ядра и элементарных частиц. Астрофизика