核子-核子碰撞产生介子过程的研究

来源 :中国科学院研究生院 中国科学院大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cnaxnn
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
对核子-核子碰撞产生介子过程的研究有助于加深我们对重子共振态性质和本质的了解,从而对于我们认识QCD非微扰区的强相互作用具有重要意义.近年来,CELSIUS、COSY和HADES等实验组发布了大量核子-核子碰撞产生介子的实验数据,得到了许多有价值的结果。本文综述了其研究现状,并利用共振态模型研究了几个重要的反应道。   首先我们研究了核子-核子碰撞产生双π介子的过程。通过对六个同位旋反应道的分析,我们发现对于末态两个π介子处于总同位旋为零的反应道,在阈值附近N*(1440)和Δ*(1232)贡献最大,但是核子极点项也有较大贡献,从而建议在这些反应道提取N*(1440)的性质时考虑这些贡献的影响。在入射质子动能大于1.5GeV的区域,以及末态两个π介子处于总同位旋为一的反应道,Δ*(1600)和Δ*(1620)的贡献最大,使得这个能量区域有利于研究这些共振态的性质。我们的计算表明,π介子交换最重要,其他介子交换的贡献很小。我们深入讨论了各个能区的微分截面的特点,指出了模型的不足和下一步的研究方向。基于核子-核子碰撞过程确定的参数,我们将模型进一步拓展,研究了反核子-核子碰撞产生双π介子的过程。结果发现p→p(?)π-π-在实验上比pp→nπ+π+更容易重建并可以获得高精度的微分截面数据,在pn→(?)pnπ+π-反应道中研究N*(1440)也更干净,pp→ppπ+π-和(?)n→(?)pπ-π°等反应道也可以用来验证和澄清核子-核子碰撞中的一些结论和问题。鉴于反核子-核子碰撞对研究各种重子共振态具有独特的优势,我们建议在FAIR-PANDA上开展相关的强子研究。我们的结论也表明,在pn→dπ0π0、pd→3Heπ0π0和dd→4Heπ0π0中研究ABC效应时,除了A*(1232)共振态,也应该考虑N*(1440)和核子极点项的贡献。   其次我们研究了N*(1535)共振态在核子-核子碰撞产生奇异介子过程的作用。近年来,很多证据都表明N*(1535)共振态中可能存在较多的ss成分,可能在奇异介子的产生过程中扮演着重要角色。我们的计算表明,如果假设N*(1535)在η和φ介子的产生过程中起主要作用,可以合理的解释pN→pNη和pn→dφ的最新实验数据,支持了N*(1535)内部有相对较大的奇异成份的假设,并发现N*(1535)Nη和N*(1535)Nφ顶点的耦合常数较大,这可能是这些过程中0ZI规则有很大破坏的根源。   我们的研究结果对将来HIRFL-CSR和FAIR-PANDA上可能开展的强子实验研究具有参考价值和指导意义,并指出了一些值得深入研究的课题。我们的模型参数和预言的高能下的微分截面也可以在这些实验装置上得到检验。
其他文献
小角X射线散射(SAXS)现已发展成为研究亚微观结构和形态特征的一种技术和手段,被广泛应用于聚合物、生物大分子、凝聚态物理和材料科学等学科。小角度的X射线散射能够捕捉物
二阶关联性质是量子光学最近的研究热点,被认为是新奇的量子成像的根源。由同一光源发出的两束光,其中一束通过物体照射到一个桶探测器,与另一路直接到达一个参考探测器的光束做
锥束CT成像具有扫描时间短、图像各向同性度好等特点,实现了真正意义上的三维成像。空间分辨率和对比度灵敏度是表征锥束CT系统性能的重要参数,本文主要进行了显微锥束CT系统
稀磁半导体材料是当前的研究热点,利用稀磁半导体可以实现对材料电子自由度和自旋自由度的共同利用,由此可以制备很多新型而且高效的器件。稀磁半导体材料的制备是稀磁半导体
利用仿生技术与纳米技术的结合,制备出仿生的超疏水纳米材料具有重要的意义。本文中主要研究了超疏水纳米ZnO薄膜,超疏水,超亲油磁性纳米颗粒以及氧化铝模板的表面形貌与其浸润
单分子磁体的自旋极化输运性质以及相关的输运机制是目前分子自旋电子学的研究热点。本论文采用密度泛函理论和非平衡格林函数相结合的第一性原理方法研究了三种磁芯裸露、自
作为信息社会发展的一个重要角色,光技术近年来得到了突飞猛进的发展。光子晶体作为前沿光学中的一个重要分支也得到了广泛的研究和应用。自从1987年被提出之后,光子晶体一直活
由于非局域非线性材料的陆续发现以及空间光孤子在全光开关、光子信息处理、光逻辑门等方面重要的潜在应用价值,使得空间光孤子近年来受到了很大的关注,甚至成为非线性光学领
目前主流的Flash非挥发性存储器由于自身结构的限制,正面临着尺寸无法继续缩小的瓶颈。因此,探索性能优越的下一代非挥发性存储器成为存储器领域研究重中之重。近年来,一种基于
高分子/碳纳米管复合材料因其优越的性能和潜在的巨大应用价值而成为当今研究的热点。然而,由于范德瓦尔斯力的作用碳纳米管极易团聚、难分散,碳纳米管与极性高分子基体之间