色流管模型研究四夸克态

来源 :南京师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:civili1844
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
自从Bell实验组在2003年第一次发现X(3872)以来,BaBar,Belle,BESⅢ,CDF,D0,LHCb等实验组又发现了很多其它的奇特态,即所谓的“XYZ”奇特态。在传统的夸克模型中,介子由夸克和反夸克组成,重子由三个夸克组成。而这些“XYZ”却很难用传统的夸克模型解释。如何在夸克模型中解释这些奇特态是我们的重要工作,这个工作不仅能帮我们改进夸克模型,也能帮助我们更好的理解量子色动力学(QCD)理论。量子色动力学已经被物理学界接受为解释强相互作用的基础理论,不过众所周知由于其在低能区的非微扰性和复杂性,直接用其来研究属于低能领域的多夸克态会遇到不小的困难。QCD求和规则对强子态基态和低激发态处理的较好,但是精度有限而且无法用来研究高激发态问题。近年来,格点QCD取得了一定的发展,不过受限于当前计算机的计算水平和问题的复杂性,在研究强子间相互作用和多夸克系统时有一定的局限性。唯象的夸克模型提供了另外一种研究多夸克体系的方法,最方便而且应用最广的便是组分夸克模型,本文所应用的色流管模型便是组分夸克模型之一。由两个重味夸克和两个轻味反夸克组成的四夸克态已经引起了人们极大的注意,QQqq形式的四夸克态是稳定的还是不稳定,直接衰变成为两个Qq介子?这个问题由来已久,不过因为关于两个重夸克相互作用的强度的直接实验数据不足,这个问题一直没有定论。2017年CERN的LHCb实验组发现的双粲重子Ξcc(夸克组成ccu,能量3621.40±0.87MeV)终于使得这个问题能有了解决的可能。随即不久,Karliner和Rosner发文声称存在稳定的bb(?)四夸克态,Eichten和Quigg也发文称存在稳定的重味四夸克态QiQjqkql。QCD格点计算表明,多夸克系统存在一种类流管的结构,夸克间的相互作用包含多体相互作用,色囚禁相互作用可以用连接夸克的流管长度之和表示,在此基础我们组构建了色流管模型。同时模型的数值计算表明采用流管长度平方和的形式可以极大简化计算并且带来的误差可以忽略不计。本文的工作即是针对重味四夸克态进行研究,采用的模型就是色流管模型,数值计算方法采用少体问题研究中的高精度方法:多高斯展开方法。我们主要针对bcud、bb(?)、ccud这三个含重味四夸克态进行研究,由于我们主要是寻找可能的束缚态和能量较低的共振态,所以量子数限制为Jp=0+。在计算中,考虑到模型的特点,我们从diquark-antidiquark结构出发来研究四夸克态,计算中考虑了所有可能的颜色结构、自旋结构及其混合。我们通过计算系统的等效势、夸克间的均方根距离和系统哈密顿量中各项的贡献来讨论四夸克态的形成机制和结构。计算结果表明,对于I=1的bb(?)、ccud和bcud系统,不存在束缚态,可能存在颜色结构导致的共振态,共振能量分别为11170-MeV、4158 MeV和7490 MeV。而对于I=0的bcud系统,存在束缚态,能量为7090 MeV。均方根距离的计算表明这样的束缚态是一个紧致的四夸克态。系统哈密顿量中各项的贡献的计算表明束缚态的形成原因主要是π介子交换引起的,具有多体相互作用性质的颜色囚禁也有助于束缚态的形成。目前的计算仍然是初步的,没有考虑模型参数变化所引起的误差,这是下一步的工作。
其他文献
研究目的过度的手术切除是甲状腺乳头状癌的焦点问题。临床中央区淋巴结阴性(clinically central lymph node negative,cN0)甲状腺微小乳头状癌(papillary thyroid microcarcino
近年来,受“荷叶效应”启发而发展的超疏水材料因其独特的结构和性能在自清洁、微流体系统和生物相容性等方面引起了学术界和工业界的广泛兴趣,研究人员从其结构的构思到制备方法都开展了积极的探索。但目前超疏水材料的表面粘附效应仅限于固-液两态,而超疏水材料之间的粘附性能,特别是如何实现超疏水材料与固态表面间的低粘附性却鲜少有人研究,这限制了超疏水材料在智能应用中的实用性。本论文针对以上疑问提出讨论,通过对表
近年来,中国经济体制改革愈加深入,人们也越来越重视对于绩效的管理,它可以反映出公司经营状况和发展趋势,还能够帮助公司建立有效的约束与激励机制,使得公司的经营管理水平和整体的竞争能力得到提升。纵观国家经济环境以及公司自身发展,实践情况良好的绩效考核体系是公司良性发展所必须的,也是十分必要的。本文对于平衡计分卡这一管理工具的应用,就是为了能构建一套更加适合大庆油田物资公司发展的绩效考核体系,使得公司各
根据狭义相对论中的光速不变原理,信息传播的速度是有限的,无法超越光速。在类时空间,两个事件是相关的;而在类空空间,两个事件是无关的。在非相对论量子理论中,虽然信息传播的速度理论上可以无穷大,但是在1972年,Lieb和Robinson在对短程相互作用量子多体系统的研究中,发现信息传播的速度受到了限制,在时空间出现了一个有效的线性“光锥”:|x|≤v|t|,这个“光锥”的边界x称为Lieb-Robi
目的:本研究通过检测芍药苷(paeoniflorin,PF)对人白血病耐阿霉素(admiamycin,ADR)细胞株K562/ADR的耐药性、胞内阿霉素的荧光强度及耐药相关蛋白表达的影响,探究芍药苷对K56
创伤弧菌(Vibrio vulnificus)属于革兰氏阴性、嗜盐菌,其生长特点具有明显的季节性和地域性,适宜生活在每年5月至10月、表面温度高于13℃的江河口、沿海和海洋环境中。人类通常
目的:创伤性脑外伤(Traumatic Brain Injury,TBI)作为神经性疾病,是导致认知功能障碍的主要原因,并严重影响人们的健康。因此,研究脑外伤短期和长期的蛋白图谱变化以及脑外伤
磷酸腺苷蛋白激酶(AMPK)介导的细胞能量代谢通路在抗肺纤维化中起重要作用。脂联素(ADPN)是一种重要的脂肪细胞因子,参与机体能量代谢调节,被报道具有显著的抗纤维化作用。JX
LiNi0.5Mn1.5O4材料由于具有高工作电压、高能量密度等优点,是一种极具潜力的锂离子电池正极材料。然而LiNi0.5Mn1.5O4材料存在循环稳定性和倍率性能较差的问题,限制了该材料的商业化应用。为了改善LiNi0.5Mn1.5O4材料的循环性能和大倍率性能,本文通过水热-高温烧结的方法制备了球-棒状混合形貌LiNi0.5Mn1.5O4材料,并对其进行了包覆、掺杂改性研究,以提高材料的大倍
α-取代环状醚是许多天然产物分子,生物有机活性分子以及药物分子中所含有的基本结构骨架,例如手性α-取代的1,3-二氢异苯并呋喃是重要的糖苷。在过去的几十年中,光学活性的