ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА 𝑒+𝑒- → π+π-π0 В ОБЛАСТИ ЭНЕРГИИ 1.075–1.975 ГэВ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Процесс 𝑒+𝑒− → π+π−π0 был исследован в интервале энергии от 1.075 до 1.975 ГэВ по данным с интегральной светимостью около 70 пбн−1, накопленным в эксперименте с детектором СНД на 𝑒+𝑒−-коллайдере ВЭПП-2000. В модели, включающей промежуточные состояния ρ(770)π, ρ(1450)π и ωπ0, были проанализированы распределения Далитца. В результате были измерены энергетические зависимости полного сечения процесса 𝑒+𝑒− → π+π−π0, сечений для промежуточных состояний ρ(770)π и ρ(1450)π и относительные фазы между амплитудой ρ(770)π и амплитудами ρ(1450)π и ωπ0. В модели векторной доминантности впервые была проведена совместная аппроксимация сечений 𝑒+𝑒− → ρ(770)π и ρ(1450)π и относительной фазы между амплитудами этих состояний. Учитывались вклады резонансов ω, ϕ, ω(1420) и ω(1650). В результате аппроксимации было получено, что распад ω(1650) → π+π−π0 идет в основном через промежуточное состояние ρ(1450)π, тогда как в распаде ω(1420) → π+π−π0 доминирует механизм ρ(770)π. Полученные результаты уточняют предыдущее измерение СНД.

Об авторах

М. Н. Ачасов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. Ю. Барняков

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

K. И. Белобородов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

Д. Е. Беркаев

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. В. Бердюгин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. Г. Богданчиков

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

А. А. Ботов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

В. С. Денисов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

Т. В. Димова

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Email: baiert@inp.nsk.su
Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

В. П. Дружинин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

В. Н. Жабин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

В. В. Жуланов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

И. М. Землянский

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

Л. В. Кардапольцев

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. А. Катцин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

А. Н. Кирпотин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Д. П. Коврижин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

И. А. Кооп

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. А. Король

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. С. Купич

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. П. Крюков

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Н. А. Мельникова

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Н. Ю. Мучной

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

А. Е. Oбразовский

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Е. В. Пахтусова

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Е. А. Переведенцев

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

К. В. Пугачев

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

Ю. А. Роговский

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

С. И. Середняков

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

З. К. Силагадзе

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

И. К. Сурин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

М. В. Тимошенко

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Ю. В. Усов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Л. Б. Фомин

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

А. Г. Харламов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН; Новосибирский государственный университет

Новосибирск, Россия; Новосибирск, Россия

Ю. М. Шатунов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Д. А. Штоль

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Э. А. Эминов

Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН

Новосибирск, Россия

Список литературы

  1. J. E. Augustin, D. Benaksas, J. Buon, V. Gracco, J. Haissinski, D. Lalanne, F. Laplanche, J. Lefrancois, P. Lehmann, P. Marin, F. Rumpf, and E. Silva, Phys. Lett. B 28, 513 (1969).
  2. M. N. Achasov et al. (SND Collab.), Phys. Rev. D 63, 072002 (2001).
  3. M. N. Achasov et al. (SND Collab.), Phys. Rev. D 66, 032001 (2002).
  4. M. N. Achasov et al. (SND Collab.), Phys. Rev. D 68, 052006 (2003).
  5. V. M. Aul’chenko et al. (SND Collab.), J. Exp. Theor. Phys. 121, 27 (2015).
  6. M. N. Achasov et al. (SND Collab.), Eur. Phys. J. C 80, 993 (2020).
  7. R. R. Akhmetshin et al. (CMD-2 Collab.), Phys. Lett. B 578, 285 (2004).
  8. R. R. Akhmetshin et al. (CMD-2 Collab.), Phys. Lett. B 642, 203 (2006).
  9. B. Aubert et al. (BABAR Collab.), Phys. Rev. D 70, 072004 (2004).
  10. J. P. Lees et al. (BABAR Collab.), Phys. Rev. D 104, 112003 (2021).
  11. M. Ablikim et al. (BESIII Collab.), arXiv: 2401.14711
  12. M. Ablikim et al. (BESIII Collab.), Phys. Rev. D 98, 112007 (2018).
  13. A. Aloisio et al. (KLOE Collab.), Phys. Lett. B 561, 55 (2003); Phys. Lett. B 609, 449 (Erratum) (2005).
  14. P. Yu. Shatunov, D. E. Berkaev, Yu. M. Zharinov, I. M. Zemlyansky, A. S. Kasaev, A. N. Kyrpotin, I. A. Koop, A. P. Lysenko, A. V. Otboev, E. A. Perevedentsev, V. P. Prosvetov, Yu. A. Rogovsky, A. L. Romanov, A. I. Senchenko, A. N. Skrinsky, Yu. M. Shatunov, et al., Part. Nucl. Lett. 13, 995 (2016).
  15. M. N. Achasov, D. E. Berkaev, A. G. Bogdanchikov, D. A. Bukin, I. A. Koop, A. A. Korol, S. V. Koshuba, D. P. Kovrizhin, A. V. Otboev, E. A. Perevedentsev, Yu. A. Rogovsky, A. L. Romanov, P. Yu. Shatunov, Yu. M. Shatunov, D. B. Shwartz, A. A. Valkovich, et al., Nucl. Instrum. Methods A 598, 31 (2009).
  16. V. M. Aulchenko, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, A. D. Bukin, D. A. Bukin, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, P. V. Filatov, V. B. Golubev, A. G. Kharlamov, A. A. Korol, S. V. Koshuba, A. E. Obrazovsky, E. V. Pakhtusova, V. M. Popov, S. I. Serednyakov, et al., Nucl. Instrum. Methods A 598, 102 (2009).
  17. A. Yu. Barnyakov, M. Yu. Barnyakov, K. I. Beloborodov, V. S. Bobrovnikov, A. R. Buzykaev, A. F. Danilyuk, V. B. Golubev, V. L. Kirillov, S. A. Kononov, E. A. Kravchenko, A. P. Onuchin, K. A. Martin, S. I. Serednyakov, and V. M. Vesenev, Nucl. Instrum. Methods A 598, 163 (2009).
  18. V. M. Aulchenko, A. G. Bogdanchikov, A. A. Botov, D. A. Bukin, M. A. Bukin, E. A. Chekushkin, T. V. Dimova, V. P. Druzhinin, A. A. Korol, S. V. Koshuba, A. I. Tekutiev, and Yu. V. Usov, Nucl. Instrum. Methods A 598, 340 (2009).
  19. S. Jadach, W. Placzek, and B. F. L. Ward, Phys. Lett. B 390, 298 (1997)
  20. S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako, J. Apostolakis, H. Araujo, P. Arce, M. Asai, D. Axen, S. Banerjee, G. Barrand, F. Behner, L. Bellagamba, J. Boudreau, L. Broglia, A. Brunengo, H. Burkhardt, et al., Nucl. Instrum. Methods A 506, 250 (2003).
  21. S. Actis et al. (Working Group on Radiative Corrections and Monte Carlo Generators for Low Energies Collab.), Eur. Phys. J. C 66, 585 (2010).
  22. N. A. Melnikova, M. N. Achasov, A. A. Botov, V. P. Druzhinin, L. V. Kardapoltsev, A. A. Korol, D. P. Kovrizhin, S. I. Serednyakov, and I. K. Surin, Nucl. Instrum. Methods A 1056, 168664 (2023).
  23. A. A. Korobov and S. I. Eidelman, J. Phys.: Conf. Ser. 1525, 012019 (2020).
  24. G. Balossini, C. Bignamini, C. M. C. Calame, G. Montagna, O. Nicrosini and F. Piccinini, Phys. Lett. B 663, 209 (2008).
  25. Э. А. Кураев, В. С. Фадин, ЯФ 41, 733 (1985)
  26. M. N. Achasov et al. (SND Collab.), Phys. Rev. D 94, 112001 (2016).
  27. R. L. Workman et al. (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2022, 083C01 (2022) and 2023 update.
  28. M. Ablikim et al. (BESIII Collab.), JHEP 2301, 111 (2023); JHEP 2303, 093 (Erratum) (2023).
  29. M. N. Achasov et al. (SND Collab.), Phys. Rev. D 99, 112004 (2019).
  30. R. R. Akhmetshin et al. (CMD-3 Collab.), Phys. Lett. B 773, 150 (2017).
  31. B. Aubert et al. (BABAR Collab.), Phys. Rev. D 73, 052003 (2006).
  32. B. Aubert et al. (BABAR Collab.), Phys. Rev. D 76, 092005 (2007); Phys. Rev. D 77, 119902 (Erratum) (2008).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2024

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».