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时间:2020-03-31
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1、在反应中N*(1440)的贡献欧阳珍中科院近代物理所谢聚军,邹冰松,徐瑚珊,arXiv:0808.3257[nucl-th]引言1.COolerSYnchrotron(COSY)&CoolerStorageRing(CSR):中高能区的核-核碰撞.2.工作基于强子层次和树图层次3.共振态模型与有效耦合提纲1.N*(1440)与pp→pnp+反应简介2.理论计算3.结果与讨论4.小结存在的问题?1.作为第一偶宇称核子激发态,它比第一奇宇称核子激发态还要轻2.理论解释还存在很多的争议thefirstradialexcitednucleonstate?sur
2、faceoscillation?hybrid?dynamicallygenerated?3.从早期和实验中抽取信息存在同位旋1/2与3/2混合4.在新一代的实验中才被直接看到新一代的实验ap→aX@4.2GeV(Saturne)J/y→NN*andNN*(BES)pp→pnp+@1.3GeV(WASA)1.ap→aX(Saclay)scalar-isoscalar探针aHirenzakietal.,PRC53,277(1996)2.J/y→NN*andNN*(BES)这里只激发I=1/2,N*RoperM=1358(6,16)MeVG=179(26,5
3、0)MeVAblikimetal.,PRL97(2006)062001hep-ex/04050303.pp→pnp+@1.3GeV(WASA)H.Clementetal.,nucl-ex/0612015pp→pnp+反应迄今为止在这一能区对此反应道的理论研究尚较少,并且就算已有的研究,也从未意识到N*(1440)共振态在此反应中不容忽视的贡献。该反应道将可以在WASA-at-COSY和HIRFL-CSR上以更高的精度与更大的统计量进一步加以研究有关的费曼图9:1,rathergoodisospinfilter理论公式有效耦合采用了Bonn势模型中的离壳
4、形状因子:理论公式有效耦合与共振态有关的离壳形状因子:对于n=1而对n=2耦合常数耦合常数由共振态衰变分宽度计算得到:耦合常数耦合常数从的分宽度得到:耦合常数反应振幅总的振幅可以写成:式中每个振幅都可以由费曼规则直接写出,例如,我们给出:末态相互作用末态相互作用因子(Jostfunction):k是pn子系统的内部动量,且反应截面数值结果pp→pnp+反应的总截面数值结果pp→pnp+反应的分贡献时的不变质量谱与Dalitz图讨论1.近阈末态相互作用确实不容忽视,尽管高能端并无FSI的证据2.在0.6GeV以上为主要贡献3.阈值附近的主要贡献是离壳质子
5、4.来自的贡献从1.1GeV开始变得非常重要,t道介子的交换是反应中共振态产生的主要机制。小结1.要描述不变质量谱1.36GeV附近的峰,是绝对有必要的2.介子的交换对的激发至关重要,这与前面工作ap→aX(Saturne)结论一致。3.来自CELSIUS-WASA的前冲接受度正确修正的结果以及将来来自WASA-at-COSY探测器与HIRFL-CSR的新实验将会有助于进一步约束我们的模型谢谢!
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