超核體系nnΛΛ的夸克模型研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、1952年,Marion Danysz和Jerzy Pniewski在波蘭科學院的會議上首次提出發(fā)現了超核,之后被證實是Λ超核。Λ超核的發(fā)現打破了原子核只是由中子和質子組成的傳統(tǒng)概念,使原子核的描述從原來的二維:質子數和中子數,變成了三維:質子數、中子數和奇異數。Λ超核是除了質子和中子外還包含一個奇異數為-1的Λ超子的超核體系,至此,開啟了研究超核物理的大門。
  在發(fā)現首個Λ超核之后的幾年里,由于實驗水平的限制,只是在宇宙線中用

2、核乳膠或氣泡室來觀察和研究Λ超核,從中提取基態(tài)結合能,但是記錄下來比較困難導致事例數很少,得到的數據也不是很可靠,因此當時超核物理進展十分緩慢。在二十世紀60年代,有人提出具有合適的運動學條件的反應過程n(K-,π-)Λ能產生Λ超核,他們發(fā)現當K-介子碰撞原子核之后,會發(fā)生奇異數交換反應,釋放出π-介子,同時有Λ粒子產生。之后歐洲核子研究中心(CERN)質子同步加速器(PS),美國布魯克海文國家實驗室(BNL),日本高能物理實驗室(KE

3、K)引出了高強度的K-介子束流,專門用來研究Λ超核,之后還有(π+,K+),(π-,K+),(e,e'K+)等方式產生,其中,除了研究比較多的Λ超核,還有∑超核,三超核,甚至還有帶粲夸克或者底夸克這些味道的超子組成的非常規(guī)超核。在過去的幾十年里,特別是近幾年,超核物理學無論在實驗上還是在理論上都進行了大量的研究,隨著實驗手段和理論的進步,關于超核也有了很多新的進展。
  超核的研究具有十分重要的意義,因為超子本身壽命很短,大約在(

4、10-10s),超子(Y)和核子(N)散射實驗進行比較困難,導致直接研究YN相互作用就比較困難,而超核的研究給YY,YN相互作用提供了很重要的信息。
  本文研究的是nnΛΛ,帶有兩個Λ粒子的超核系統(tǒng),主要是有兩個原因,首先有實驗聲稱發(fā)現了四中子體系的存在,之后有很多理論和實驗都研究了四中子體系,我們組也在夸克模型下從理論上研究了這個體系,得到的束縛能大約有100MeV左右,但是目前仍然不能在實驗上確認其是否真的存在,而且四中子體

5、系是全同費米子,受到泡利不相容原理的限制,要形成束縛態(tài)在理論上可能比較困難。因此,有人提出如果將四中子體系中的兩個中子換成兩個Λ粒子,這樣不會受到泡利不相容原理的限制,理論上應該更容易形成束縛態(tài);其次是超核物理研究越來越熱門,在2001年,Nagaraevent之后,對于是否存在帶有雙Λ粒子的研究也引起了很多關注。
  本文的創(chuàng)新之處在于是從夸克層次出發(fā)研究這個nnΛΛ超核系統(tǒng),這是一個12q體系??紤]了構成核子、超子的夸克之間的

6、相互作用。之前的研究都是基于強子層次上的計算,是一個四體系統(tǒng),并沒有考慮夸克之間交換。本文的主要工作是在絕熱近似下,對這個12個夸克系統(tǒng)的能量做了計算。在計算時,將12個夸克分成四個子集團,對應于兩個中子和兩個Λ超子。首先我們利用對稱性,認為四個集團具有確定的空間對稱性,僅需要三個變量來描述體系的空間結構。然后利用Monte Carlo方法檢驗了這個空間對稱性。通過計算,我們發(fā)現此體系有-112MeV的等效吸引。等效吸引的存在是體系存在

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