Выпуски

 / 

2019

 / 

Январь

  

Обзоры актуальных проблем


Сильное нарушение изотопической симметрии при рождении лёгких скалярных мезонов

,
Институт математиики им. С.Л. Соболева СО РАН, просп. Академика Коптюга 4, Новосибирск, 630090, Российская Федерация

Обсуждается нарушение изотопической симметрии как инструмента исследования механизмов рождения и природы лёгких скалярных мезонов. Речь идёт об эффектах нарушения изоспина, амплитуда которых $\sim\sqrt{m_{\rm d}-m_{\rm u}}$ (а не как обычно $\sim (m_{\rm d}-m_{\rm u})$, где $m_{\rm u}$ и $m{\rm _d}$ — массы u- и d-кварков) и её модуль и фаза обладают характерной резонансной зависимостью от энергии в области ${\rm K}\bar {\rm K}$-порогов. Рассмотрены разнообразные реакции, в которых может быть обнаружено или уже было обнаружено на опыте смешивание ${\rm a}^0_0(980)$- и ${\rm f}_0(980)$-резонансов, нарушающее изоспин из-за разницы масс ${\rm K}^+$- и ${\rm K}^0$-мезонов. Результаты экспериментов по поиску ${\rm a}^0_0(980)-{\rm f}_0(980)$-смешивания в распадах ${\rm f}_1(1285)$ $\to$ ${\rm f}_0(980)\pi^0$ $\to$ $\pi^+\pi^-\pi^0$ и $\eta(1405)$ $\to$ ${\rm f}_0(980)\pi^0$ $\to$ $\pi^+\pi^-\pi^0$ подсказали более широкий взгляд на эффекты нарушения изотопической симметрии, обусловленные разностью масс ${\rm K}^+$- и ${\rm K}^0$-мезонов. Стало ясно, что подобные эффекты могут возникнуть не только вследствие ${\rm }a^0_0(980)-{\rm f}_0(980)$-смешивания, но и за счёт любого механизма рождения ${\rm K}\bar {\rm K}$-пар с определённым изоспином в S-волне. Таким образом, появился новый инструмент для изучения механизмов рождения и природы лёгких скаляров. Особенно интересен случай большого нарушения изотопической симметрии в распаде $\eta(1405) \to {\rm f}_0(980)\pi^0 \to \pi^+\pi^-\pi^0$ под действием механизма, содержащего аномальные пороги Ландау (логарифмические треугольные сингулярности), т.е. вследствие перехода $\eta(1405)$ $\to$ $({\rm K}^*\bar {\rm K}+\bar {\rm K}^*{\rm K})$ $\to$ $({\rm K}^+{\rm K}^-+{\rm K}^0\bar {\rm K}^0)\pi^0$ $\to$ ${\rm f}_0(980)\pi^0$ $\to$ $\pi^+\pi^-\pi^0$. При этом принципиально важным оказывается учёт конечной ширины ${\rm K}^*$-мезона.

Текст pdf (1,2 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2018.01.038281
Ключевые слова: физика лёгких скалярных мезонов, нарушение изотопической инвариантности, смешивание резонансов, механизмы реакций, экспериментальные исследования
PACS: 11.30.Ly, 12.38.Qk, 13.30.Eg, 13.75.Lb (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2018.01.038281
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2019/1/b/
000462478600001
2-s2.0-85065492647
2019PhyU...62....3A
Цитата: Ачасов Н Н, Шестаков Г Н "Сильное нарушение изотопической симметрии при рождении лёгких скалярных мезонов" УФН 189 3–32 (2019)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

Поступила: 11 декабря 2017, доработана: 1 января 2018, 16 января 2018

English citation: Achasov N N, Shestakov G N “Strong isospin symmetry breaking in light scalar meson productionPhys. Usp. 62 3–31 (2019); DOI: 10.3367/UFNe.2018.01.038281

Список литературы (197) Статьи, ссылающиеся на эту (14) Похожие статьи (20) ↓

  1. Н.Н. Ачасов, Г.Н. Шестаков «Лёгкие скалярные мезоны в фотон-фотонных столкновениях» 181 827–857 (2011)
  2. Н.Н. Ачасов, С.А. Девянин, Г.Н. Шестаков «Проблема скалярных мезонов» 142 361–393 (1984)
  3. Н.Н. Ачасов, Г.Н. Шестаков «Итоги поисков четырехкварковых состояний в γγ-столкновениях» 161 (6) 53–108 (1991)
  4. В.В. Анисович «Легчайший скалярный глюбол» 168 481–502 (1998)
  5. Л.Г. Ландсберг «О некоторых экспериментах по адронной спектроскопии при низких энергиях» 162 (1) 3–34 (1992)
  6. Ю.С. Калашникова, А.В. Нефедьев «X(3872) в молекулярной модели» 189 603–634 (2019)
  7. Г.В. Пахлова, П.Н. Пахлов, С.И. Эйдельман «Экзотический чармоний» 180 225–248 (2010)
  8. А.И. Вайнштейн, В.И. Захаров «Частичное сохранение аксиального тока и процессы «мягкими» π-мезонами» 100 225–276 (1970)
  9. В.В. Анисович «Систематизация кварк-антикварковых состояний и экзотические мезоны» 174 49–72 (2004)
  10. М.К. Волков, А.Е. Раджабов «Модель Намбу-Иона-Лазинио и ее развитие» 176 569–580 (2006)
  11. И.Ю. Кобзарев, Б.В. Мартемьянов, М.Г. Щепкин «Орбитальные возбуждения адронов» 162 (4) 1–41 (1992)
  12. М.И. Высоцкий «Суперсимметричные модели элементарных частиц — физика для ускорителей нового поколения?» 146 591–636 (1985)
  13. К. Грожан «Новые подходы к механизмам нарушения электрослабой симметрии» 177 3–42 (2007)
  14. Э.О. Оконов «Распадные свойства тяжелых мезонов и гиперонов» 67 245–291 (1959)
  15. К.Н. Мухин, О.О. Патаракин «Пион-пионное взаимодействие (обзор экспериментальных данных)» 133 377–426 (1981)
  16. Я.А. Смородинский «Унитарная симметрия элементарных частиц» 84 3–36 (1964)
  17. И.М. Дремин «Множественное рождение частиц и квантовая хромодинамика» 172 551–571 (2002)
  18. А.Т. Филиппов «Спектроскопия легких мезонов» 137 201–236 (1982)
  19. М.К. Волков, А.Б. Арбузов «Процессы рождения мезонов в электрон-позитронных столкновениях и распадах тау-лептонов в расширенной модели Намбу—Иона-Лазинио» 187 689–714 (2017)
  20. А.Д. Долгов «Массивные и сверхмассивные чёрные дыры в современной и ранней Вселенной и проблемы космологии и астрофизики» 188 121–142 (2018)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение