【摘 要】
:
目前,经过改造升级的北京谱仪(BESⅡ)已经获取了五千八百万J/Ψ数据样本,它是迄今为止世界上唯一最大数据样本.这就为我们研究J/Ψ一些新的衰变模式,或对已有的衰变模式作进一步
论文部分内容阅读
目前,经过改造升级的北京谱仪(BESⅡ)已经获取了五千八百万J/Ψ数据样本,它是迄今为止世界上唯一最大数据样本.这就为我们研究J/Ψ一些新的衰变模式,或对已有的衰变模式作进一步的研究,寻找失踪重子激发态提供了十分有利的实验条件.
本文首先研究dE/dx修正问题.一般地说,我们进行粒子识别要么用飞行时间探测器(TOF),要么用粒子在主漂移室(MDC)沉积的单位长度上的能量损失(dE/dx).对TOF的修正彭海平博士已经进行了研究.但是,TOF对不能击中它的低动量粒子识别失效.利用dE/dx识别粒子则有其优点.针对利用dE/dx如何提高其识别效率问题进行系统的研究.经过dE/dx修正后,对常见的三种粒子π,K,p的识别效率有了改善,特别是对π粒子识别效率提高比较明显.
其次,对J/Ψ衰变到含p(-p)重子对三体衰变进行了研究.主要测量它们的分支比,并对各个道的系统误差来源进行了详细的分析和讨论.下表列出各道的分支比,其中包括统计误差和系统误差。
在研究J/Ψ→p(-p)ω的过程中,我发现一新衰变道J/Ψ→π0△++(-△)--.它的分支比高达10-3量级.另外,在研究J/Ψ→p(-p)η的过程中,从p(-p)η的不变质量谱上看到在1.535GeV/c2,1.65GeV/c2质量附近有明显的共振结构.在研究J/Ψ→p(-p)π0的过程中,从p(-p)π0的不变质量谱上看到在1.440GeV/c2,1.65GeV/c2质量附近有明显的共振结构,它们很可能是N*重子激发态。对它们的质量,宽度和自旋宇称的确定有待作进一步研究.在其他所研究的衰变道中没有发现明显的重子激发态。在所研究衰变道中,在p(-p)质量谱上,接近其阈附近没有发现明显的共振结构。
最后,本文还对ηc稀有衰变到ππ进行了研究.在ππ质量谱上没有发现明显的ηc信号.在90%信度下,利用贝叶斯方法给出分支比上限。
其他文献
在过去的几十年里,实验和理论的惊人吻合表明标准模型在描述电弱物理方面是成功的,但是标准模型自身的一些不足使人们相信新物理的存在。通常来讲,新物理会以各种方式影响物理量
本论文主要研究在实验上观察到的各种尘埃等离子体斑图,包括在小粒子阶段形成的尘埃空洞和尘埃云斑图,大粒子阶段形成的尘埃晶格和尘埃团簇,以及施加外磁场时的磁化尘埃等离子体
课堂教学是培养学生创新能力的主要渠道。要培养学生的创新能力,需要教师对每堂课精心设计,努力进行课堂结构的改革,让学生体验到“创新”。课堂结构的改革主要体现在: 1.导入要“有趣”。导入是一节课的“序幕”,直接影响到学生的求知欲望和学习兴趣。教师在新课之前可以先让学生“犯难”,引起学生认知的冲突和矛盾,以此来激发学生的好奇心。 2.要使每个学生都动起来,自己是解决问题的主人。 小学一年级儿童的
本论文选用液态NMR量子信息处理作为研究题目,描述了我们利用液态NMR技术,实现量子密集编码、量子算法、无消相干子空间的理论和实验。另外,我们还介绍了我们在量子纠错方面的理
光纤通信系统正致力于扩展波长范围,以利于波分复用系统的瞬时运行能力。拉曼光纤放大器正是基于能够放大全波段的光信号应运而生。然而,为了在全波段范围获得平坦的拉曼增益,要
近年来,作为量子力学与信息科学交叉的新的研究领域,量子信息和量子计算的研究获得了迅速而巨大的发展。其中,量子相干性成为量子信息研究的根本要求之一,相干性的损失(量子退相
本文的内容是关于冷原子与玻色-爱因斯坦凝聚体的制备及物理性质的实验研究。
本文对原实验平台的光路、磁场线圈、电流控制系统、真空系统等进行了改进。解决了原线圈
开学不久,我们班举行了“跳绳大比拼”活动.rn那天下午,暖阳照耀着整个校园.同学们都身着校服,脚穿轻便运动鞋,个个喜笑颜开的.rn大操场的中央是我们活动的比赛场地.右侧,庄
绘本是以图画和文字结合讲述故事的一种童书,幽默诙谐,耐人寻味,能让孩子们飞翔在一个个神奇梦幻般的空间里享受不同以往的快乐,符合低年级学生的阅读心理。因此,许多学校、教师都
铁基奥氏体不锈钢304、316等由于良好的耐蚀性、塑韧性、焊接性和较好的抗辐照性能使之在超常规环境中(空间探测、加速器工程、核反应堆工程等)被广泛使用。长时间辐照环境下服