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 (15) Похожие статьи (20) ↓

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