Izmerenie T20-komponenty tenzornoy analiziruyushchey sposobnosti reaktsii nekogerentnogo fotorozhdeniya π--mezona na deytrone

Cover Page

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

В работе представлены новые результаты для T20-компоненты тензорной анализирующей способности реакции γd → ppπ , измеренной в области энергии фотонов в диапазоне от 300 до 600 МэВ. Данные получены на основе статистики, накопленной на ускорителе ВЭПП-3 в 2021 г. Для выделения T20-компоненты использована асимметрия выхода реакции, связанная с изменением знака тензорной поляризации дейтериевой мишени. Экспериментальные данные сравниваются с результатами моделирования, выполненного на основе модели спектатора с учетом взаимодействия частиц в конечном состоянии.

References

  1. W. J. Briscoe, A. E. Kudryavtsev, I. I. Strakovsky, V. E. Tarasov, and R. L. Workman, Eur. Phys. J. A 58, 23 (2022).
  2. A. Fix and H. Arenhovel, Phys. Rev. C 72, 064005 (2005).
  3. Д. М. Николенко, Л. М. Барков, В. Ф. Дмитриев, С. А. Зеваков, Б. А. Лазаренко, С. И. Мишнев, А. В. Осипов, И. А. Рачек, Р. Ш. Садыков, В. Н. Стибунов, Д. К. Топорков, Письма в ЖЭТФ 89, 518 (2009).
  4. I. A. Rachek, L. M. Barkov, S. L. Belostotsky et al. (Collaboration), Phys. Rev. Lett. 98, 182303 (2007).
  5. Д. М. Николенко, Дж. Аррингтон, Л. М. Барков и др. (Collaboration), Ядерная физика 78, 423 (2015).
  6. V. V. Gauzshtein, A. V. Gramolin, B. A. Lazarenko, A. Yu. Loginov, S. I. Mishnev, D. M. Nikolenko, I. A. Rachek, R. Sh. Sadykov, Yu. V. Shestakov, D. K. Toporkov, and S. A. Zevakov, Nucl. Phys. A 968, 23 (2017).
  7. S. E. Lukonin, V. V. Gauzshtein, M. I. Levchuk, A. Yu. Loginov, D. M. Nikolenko, I. A. Rachek, R. Sh. Sadykov, Yu. V. Shestakov, D. K. Toporkov, and S. A. Zevakov, Nucl. Phys. A 986, 75 (2019).
  8. V. V. Gauzshtein, E. Darwish, A. I. Fix, M. Ya. Kuzin, M. I. Levchuk, A. Yu. Loginov, D. M. Nikolenko, I. A. Rachek, R. Sh. Sadykov, Yu. V. Shestakov, D. K. Toporkov, A. V. Yurchenko, B. I. Vasilishin, and S. A. Zevakov, Mod. Phys. Lett. A 36, 2150199 (2021).
  9. V. N. Stibunov, L. M. Barkov, V. F. Dmitriev et al. (Collaboration), J. Phys.: Conf. Ser. 295, 012115 (2011).
  10. I. A. Rachek, V. F. Dmitriev, R. R. Dusaev, V. V. Gauzshtein, A. V. Gramolin, B. A. Lazarenko, S. I. Mishnev, D. M. Nikolenko, R. Sh. Sadykov, Yu. V. Shestakov, V. N. Stibunov, D. K. Toporkov, and S. A. Zevakov, Few-Body Syst. 58, 29 (2017).
  11. V. V. Gauzshtein, E. M. Darwish, M. Y. Kuzin et al. (Collaboration), Eur. Phys. J. A 56, 169 (2020).
  12. V. V. Gauzshtein, M. I. Levchuk, A. Yu. Loginov et al. (Collaboration), Int. J. Mod. Phys. E 29, 2050011 (2020).
  13. А. Ю. Логинов, А. А. Сидоров, В. Н. Стибунов, Ядерная физика 63, 459 (2000).
  14. M. V. Dyug, L. G. Isaeva, B. A. Lazarenko et al. (Collaboration), Nucl. Instrum. Methods A 495, 8 (2002).
  15. M. V. Dyug, B. A. Lazarenko, S. I. Mishnev et al. (Collaboration), Nucl. Instrum. Methods A 536, 344 (2005).
  16. A. S. Iljinov, I. A. Pshenichnov, N. Bianchi et al. (Collaboration), Nucl. Phys. A. 616, 575 (1997).
  17. J. Haidenbauer and W. Plessas, Phys. Rev. C 30, 1822 (1984).
  18. Yu. F. Smirnov and Yu. M. Tchuvilsky, J. Phys. G 4, L1 (1978).
  19. V. I. Kukulin, I. T. Obukhovsky, V. N. Pomerantsev, and A. Faessler, J. Phys. G 27, 1851 (2001).
  20. V. I. Kukulin, I. T. Obukhovsky, P. Grabmayr, and A. Faessler, Phys. Rev. C 74, 064005 (2006).
  21. V. I. Kukulin, O. A.Rubtsova, M. N. Platonova, V. N. Pomerantsev, H. Clement, and T. Skorodko, Eur. Phys. J. A 56, 229 (2020).

Copyright (c) 2023 Российская академия наук

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies