Ковариантты шектелген кварк моделіндегі Ω-гиперондың лептонсыз ыдырауы

Авторлар

  • Ж.Ж. Тюлемисов Бiрiккен ядролық зерттеу институты, Ресей, Дубна қ.; Ядролық физика институты, Қазақстан, Алматы қ.
  • А.Е. Тюлемисова Бiрiккен ядролық зерттеу институты, Ресей, Дубна қ.; Ядролық физика институты, Қазақстан, Алматы қ.
  • А.Н. Исадыков Бiрiккен ядролық зерттеу институты, Ресей, Дубна қ.; Ядролық физика институты, Қазақстан, Алматы қ.

DOI:

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

Кілттік сөздер:

стандартты модель, релятивистік модель, ковариантты шектелген кварк моделі, әлсіз ыдыраулар

Аннотация

--гиперон – массасы МΩ =1,67245 ГэВ, спині JP =3/2+ және үш s-кварктан тұратын адрон. Бұл барионның негізгі ыдырау арналары Ω- - Lambda0K- және Ω- - Xi0pi- әлсіз режимдері болып табылады. 2021 жылы BesIII ынтымақтастығынан алынған эксперименттік деректер теориялық физиктерді осы барионға жаңа зерттеулер жүргізуге итермеледі. Біз Ω- - Xi0pi- әлсіз ыдырауының лептоникалық емес режиміне тоқталуды шештік.  Ω үш s-кварктан тұратындықтан, олардың ауыстырылуына қатысты симметрияға ие. Ω- - Xi0pi-  ыдырауы Ia типті факторланатын үлеспен сипатталады, яғни. оны екі бөлікке бөлуге болады: әлсіз барион-барион ауысуы және лептонның ыдырау константасының эмиссиясы. Бұл ыдырауды зерттеу тәсілі ретінде біз шарланған және екі еселенген бариондарда сәтті сыналған ковариантты шектелген кварк моделінің математикалық аппаратын қолданамыз. Ковариантты шектелген кварк моделі ыдырауға қатысатын бариондар мен мезондардың өлшемдерін тиімді есепке алуға мүмкіндік береді. Есептеулер нәтижесінде Ω-гиперон өлшемі параметрінің тар диапазонында тәжірибелік мәліметтермен жақсы сәйкестік бар екені көрсетілді. Бұл нәтиже Ω-гиперонның лептоникалық емес ыдырауын сипаттау полюстік диаграммаларды есепке алмай-ақ мүмкін болатынын көрсетеді.

Библиографиялық сілтемелер

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).

Жүктелулер

Жарияланды

2024-03-19

Шығарылым

Бөлім

Теоретическая физика. Физика ядра и элементарных частиц. Астрофизика