ОБНАРУЖЕНИЕ РАСПАДА B+c→J/ψ ρ+(π+π0) В ЭКСПЕРИМЕНТЕ LHCB
https://doi.org/10.56304/S2079562925060260
EDN: COXCVV
Аннотация
Данная работа посвящена первому обнаружению распада B+c→J/\psi \;ρ+(ρ+→π+π0) и определению отношения парциальных ширин распадов: \mathcal{R} \equiv {{{{\mathcal{B}}_{{{\text{B}}_{{\text{c}}}^{ + } \to {\text{J/\psi }}{{{\text{\pi }}}^{ + }}{{{\text{\pi }}}^{0}}}}}} \mathord{\left/ {\vphantom {{{{\mathcal{B}}_{{{\text{B}}_{{\text{c}}}^{ + } \to {\text{J/\psi }}{{{\text{\pi }}}^{ + }}{{{\text{\pi }}}^{0}}}}}} {{{\mathcal{B}}_{{{\text{B}}_{{~c~{\text{\;}}}}^{ + } \to {\text{J/\psi }}{{{\text{\pi }}}^{ + }}}}}}}} \right. \kern-\delimiterspace} {{{\mathcal{B}}_{{{\text{B}}_{{~c~{\text{\;}}}}^{ + } \to {\text{J/\psi }}{{{\text{\pi }}}^{ + }}}}}}}, которое согласуется с теоретическими предсказаниями. Мода B+c→J/\psi \pi + является нормировочным каналом. Канал распада B+→J/\psi (K*+→K+\pi 0) – контрольный, позволяющий учесть потенциальное смещение среднего значения массы и ширины пика. Было получено, что промежуточное состояние (π+π0)-системы содержит преимущественно ρ+ компоненту, что согласуется с теоретической моделью, основанной на КХД-факторизации. Исследования проводились на данных, набранных спектрометром LHCb в период с 2011 по 2018 гг., в протон-протонных столкновениях, соответствующих интегральной светимости 9 фб–1 при энергии в системе центра масс 7, 8 и 13 ТэВ.
Об авторах
М. О. СальниковаРоссия
Д. Ю. Голубков
Россия
Список литературы
1. Alves Jr. A.A. et al. (LHCb Collab.) // J. Instrum. 2008. V. 3 (08). P. S08005.
2. Aaij R. et al. (LHCb Collab.) // Int. J. Mod. Phys. A. 2015. V. 30 (07). P. 1530022.
3. Bauer M., Stech B., Wirbel M. // Z. Phys. C. 1987. V. 34 (1). P. 103–115. https://doi.org/10.1007/BF01561122
4. Wirbel M. // Prog. Part. Nucl. Phys. 1988. V. 21. P. 33–98. https://doi.org/10.1016/0146-6410(88)90031-2
5. Gershtein S.S. et al. // Phys. Usp. 1995. V. 38 (1). P. 1. https://doi.org/10.1070/PU1995v038n01ABEH000063
6. Kiselev V.V., Kovalsky A.E., Likhoded A.K. // Nucl. Phys. B. 2000. V. 585 (1–2). P. 353–382. https://doi.org/10.1016/S0550-3213(00)00386-2
7. Likhoded A.K., Luchinsky A.V. // Phys. Rev. D. 2010. V. 81 (1). P. 014015. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.014015
8. Likhoded A.K., Luchinsky A.V. // Phys. At. Nucl. 2013. V. 76 (6). P. 787–796. https://doi.org/10.1134/S1063778813050062
9. Aaij R. et al. (LHCb Collab.) // J. High Energy Phys. 2014. V. 2014 (05). P. 148.
10. Aaij R. et al. (LHCb Collab.) // J. High Energy Phys. 2022. V. 2022 (1). P. 1–28.
11. Aaij R. et al. (LHCb Collab.) // J. High Energy Phys. 2016. V. 2016 (09). P. 153.
12. Aaij R. et al. (LHCb Collab.) // Phys. Rev. D. 2015. V. 92. P. 072007.
13. Zhong J., Huang R.S., Lee S.C. // Comput. Phys. Commun. 2011. V. 182 (12). P. 2655–2660.
14. Geisser S. Predictive Inference: An Introduction. 1993. New York: Chapman and Hall.
15. Skwarnicki T. A Study of the Radiative Cascade Transitions Between the Upsilon Prime and Upsilon Resonances. PhD Thesis. 1986. DESY.
16. Particle Data Group et al. // Prog. Theor. Exp. Phys. 2022. V. 2022 (8). P. 083C01. https://doi.org/10.1093/ptep/ptac097 17. Aaij R. et al. (LHCb Collab.) // J. High Energy Phys. 2024. V. 2024 (04). P. 1–28.
Рецензия
Для цитирования:
Сальникова М.О., Голубков Д.Ю. ОБНАРУЖЕНИЕ РАСПАДА B+c→J/ψ ρ+(π+π0) В ЭКСПЕРИМЕНТЕ LHCB. Ядерная физика и инжиниринг. 2026;17(1):135-139. https://doi.org/10.56304/S2079562925060260. EDN: COXCVV
For citation:
Salnikova M.O., Golubkov D.Yu. OBSERVATION OF THE B+c→J/ψ ρ+(π+π0) DECAY IN THE LHCB EXPERIMENT. Nuclear Physics and Engineering. 2026;17(1):135-139. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562925060260. EDN: COXCVV
JATS XML