Observation and investigation of the Tccˉ1(4430)+ structure in B+→ψ(2S)KS0π+ decays
باستخدام تحليل سعة رباعي الأبعاد لبيانات تصادمات بروتون-بروتون من تجربة LHCb، تؤكد هذه الدراسة وجود البنية الغريبة Tccˉ1(4430)+ في اضمحلالات B+→ψ(2S)KS0π+ وتتقصى خصائصها من خلال كل من معلمة فلاتي (Flatté parametrization) وآليات المفردة المثلثية (triangle singularity mechanisms).
المؤلفون الأصليون: LHCb collaboration, R. Aaij, A. S. W. Abdelmotteleb, C. Abellan Beteta, F. Abudinén, T. Ackernley, A. A. Adefisoye, B. Adeva, M. Adinolfi, P. Adlarson, C. Agapopoulou, C. A. Aidala, Z. Ajaltouni, S. Akar, K. Akiba, M. Akthar, P. Albicocco, J. Albrecht, R. Aleksiejunas, F. Alessio, P. Alvarez Cartelle, R. Amalric, S. Amato, J. L. Amey, Y. Amhis, L. An, L. Anderlini, M. Andersson, P. Andreola, M. Andreotti, S. Andres Estrada, A. Anelli, D. Ao, C. Arata, F. Archilli, Z. Areg, M. Argenton, S. Arguedas Cuendis, L. Arnone, A. Artamonov, M. Artuso, E. Aslanides, R. Ataíde Da Silva, M. Atzeni, B. Audurier, J. A. Authier, D. Bacher, I. Bachiller Perea, S. Bachmann, M. Bachmayer, J. J. Back, P. Baladron Rodriguez, V. Balagura, A. Balboni, W. Baldini, Z. Baldwin, L. Balzani, H. Bao, J. Baptista de Souza Leite, C. Barbero Pretel, M. Barbetti, I. R. Barbosa, R. J. Barlow, M. Barnyakov, S. Barsuk, W. Barter, J. Bartz, S. Bashir, B. Batsukh, P. B. Battista, A. Bavarchee, A. Bay, A. Beck, M. Becker, F. Bedeschi, I. B. Bediaga, N. A. Behling, S. Belin, A. Bellavista, K. Belous, I. Belov, I. Belyaev, G. Benane, G. Bencivenni, E. Ben-Haim, A. Berezhnoy, R. Bernet, S. Bernet Andres, A. Bertolin, F. Betti, J. Bex, O. Bezshyyko, S. Bhattacharya, M. S. Bieker, N. V. Biesuz, A. Biolchini, M. Birch, F. C. R. Bishop, A. Bitadze, A. Bizzeti, T. Blake, F. Blanc, J. E. Blank, S. Blusk, V. Bocharnikov, J. A. Boelhauve, O. Boente Garcia, T. Boettcher, A. Bohare, A. Boldyrev, C. Bolognani, R. Bolzonella, R. B. Bonacci, N. Bondar, A. Bordelius, F. Borgato, S. Borghi, M. Borsato, J. T. Borsuk, E. Bottalico, S. A. Bouchiba, M. Bovill, T. J. V. Bowcock, A. Boyer, C. Bozzi, J. D. Brandenburg, A. Brea Rodriguez, N. Breer, J. Brodzicka, J. Brown, D. Brundu, E. Buchanan, M. Burgos Marcos, A. T. Burke, C. Burr, C. Buti, J. S. Butter, J. Buytaert, W. Byczynski, S. Cadeddu, H. Cai, Y. Cai, A. Caillet, R. Calabrese, S. Calderon Ramirez, L. Calefice, M. Calvi, M. Calvo Gomez, P. Camargo Magalhaes, J. I. Cambon Bouzas, P. Campana, A. C. Campos, A. F. Campoverde Quezada, S. Capelli, M. Caporale, L. Capriotti, R. Caravaca-Mora, A. Carbone, L. Carcedo Salgado, R. Cardinale, A. Cardini, P. Carniti, L. Carus, A. Casais Vidal, R. Caspary, G. Casse, M. Cattaneo, G. Cavallero, V. Cavallini, S. Celani, I. Celestino, S. Cesare, A. J. Chadwick, I. Chahrour, H. Chang, M. Charles, Ph. Charpentier, E. Chatzianagnostou, R. Cheaib, M. Chefdeville, C. Chen, J. Chen, S. Chen, Z. Chen, A. Chen Hu, M. Cherif, A. Chernov, S. Chernyshenko, X. Chiotopoulos, V. Chobanova, M. Chrzaszcz, A. Chubykin, V. Chulikov, P. Ciambrone, X. Cid Vidal, G. Ciezarek, P. Cifra, P. E. L. Clarke, M. Clemencic, H. V. Cliff, J. Closier, C. Cocha Toapaxi, V. Coco, J. Cogan, E. Cogneras, L. Cojocariu, S. Collaviti, P. Collins, T. Colombo, M. Colonna, A. Comerma-Montells, L. Congedo, J. Connaughton, A. Contu, N. Cooke, G. Cordova, C. Coronel, I. Corredoira, A. Correia, G. Corti, J. Cottee Meldrum, B. Couturier, D. C. Craik, M. Cruz Torres, M. Cubero Campos, E. Curras Rivera, R. Currie, C. L. Da Silva, S. Dadabaev, X. Dai, E. Dall'Occo, J. Dalseno, C. D'Ambrosio, J. Daniel, G. Darze, A. Davidson, J. E. Davies, O. De Aguiar Francisco, C. De Angelis, F. De Benedetti, J. de Boer, K. De Bruyn, S. De Capua, M. De Cian, U. De Freitas Carneiro Da Graca, E. De Lucia, J. M. De Miranda, L. De Paula, M. De Serio, P. De Simone, F. De Vellis, J. A. de Vries, F. Debernardis, D. Decamp, S. Dekkers, L. Del Buono, B. Delaney, J. Deng, V. Denysenko, O. Deschamps, F. Dettori, B. Dey, P. Di Nezza, I. Diachkov, S. Didenko, S. Ding, Y. Ding, L. Dittmann, V. Dobishuk, A. D. Docheva, A. Doheny, C. Dong, A. M. Donohoe, F. Dordei, A. C. dos Reis, A. D. Dowling, L. Dreyfus, W. Duan, P. Duda, L. Dufour, V. Duk, P. Durante, M. M. Duras, J. M. Durham, O. D. Durmus, A. Dziurda, A. Dzyuba, S. Easo, E. Eckstein, U. Egede, A. Egorychev, V. Egorychev, S. Eisenhardt, E. Ejopu, L. Eklund, M. Elashri, D. Elizondo Blanco, J. Ellbracht, S. Ely, A. Ene, J. Eschle, T. Evans, F. Fabiano, S. Faghih, L. N. Falcao, B. Fang, R. Fantechi, L. Fantini, M. Faria, K. Farmer, F. Fassin, D. Fazzini, L. Felkowski, M. Feng, A. Fernandez Casani, M. Fernandez Gomez, A. D. Fernez, F. Ferrari, F. Ferreira Rodrigues, M. Ferrillo, M. Ferro-Luzzi, S. Filippov, R. A. Fini, M. Fiorini, M. Firlej, K. L. Fischer, D. S. Fitzgerald, C. Fitzpatrick, T. Fiutowski, F. Fleuret, A. Fomin, M. Fontana, L. A. Foreman, R. Forty, D. Foulds-Holt, V. Franco Lima, M. Franco Sevilla, M. Frank, E. Franzoso, G. Frau, C. Frei, D. A. Friday, J. Fu, Q. Führing, T. Fulghesu, G. Galati, M. D. Galati, A. Gallas Torreira, D. Galli, S. Gambetta, M. Gandelman, P. Gandini, B. Ganie, H. Gao, R. Gao, T. Q. Gao, Y. Gao, Y. Gao, Y. Gao, L. M. Garcia Martin, P. Garcia Moreno, J. García Pardiñas, P. Gardner, L. Garrido, C. Gaspar, A. Gavrikov, L. L. Gerken, E. Gersabeck, M. Gersabeck, T. Gershon, S. Ghizzo, Z. Ghorbanimoghaddam, F. I. Giasemis, V. Gibson, H. K. Giemza, A. L. Gilman, M. Giovannetti, A. Gioventù, L. Girardey, M. A. Giza, F. C. Glaser, V. V. Gligorov, C. Göbel, L. Golinka-Bezshyyko, E. Golobardes, D. Golubkov, A. Golutvin, S. Gomez Fernandez, W. Gomulka, I. Gonçales Vaz, F. Goncalves Abrantes, M. Goncerz, G. Gong, J. A. Gooding, I. V. Gorelov, C. Gotti, E. Govorkova, J. P. Grabowski, L. A. Granado Cardoso, E. Graugés, E. Graverini, L. Grazette, G. Graziani, A. T. Grecu, N. A. Grieser, L. Grillo, S. Gromov, C. Gu, M. Guarise, L. Guerry, A. -K. Guseinov, E. Gushchin, Y. Guz, T. Gys, K. Habermann, T. Hadavizadeh, C. Hadjivasiliou, G. Haefeli, C. Haen, S. Haken, G. Hallett, P. M. Hamilton, J. Hammerich, Q. Han, X. Han, S. Hansmann-Menzemer, L. Hao, N. Harnew, T. H. Harris, M. Hartmann, S. Hashmi, J. He, N. Heatley, A. Hedes, F. Hemmer, C. Henderson, R. Henderson, R. D. L. Henderson, A. M. Hennequin, K. Hennessy, L. Henry, J. Herd, P. Herrero Gascon, J. Heuel, A. Heyn, A. Hicheur, G. Hijano Mendizabal, J. Horswill, R. Hou, Y. Hou, D. C. Houston, N. Howarth, W. Hu, X. Hu, W. Hulsbergen, R. J. Hunter, M. Hushchyn, D. Hutchcroft, M. Idzik, D. Ilin, P. Ilten, A. Iniukhin, A. Iohner, A. Ishteev, K. Ivshin, H. Jage, S. J. Jaimes Elles, S. Jakobsen, T. Jakoubek, E. Jans, B. K. Jashal, A. Jawahery, C. Jayaweera, A. Jelavic, V. Jevtic, Z. Jia, E. Jiang, X. Jiang, Y. Jiang, Y. J. Jiang, E. Jimenez Moya, N. Jindal, M. John, A. John Rubesh Rajan, D. Johnson, C. R. Jones, S. Joshi, B. Jost, J. Juan Castella, N. Jurik, I. Juszczak, K. Kalecinska, D. Kaminaris, S. Kandybei, M. Kane, Y. Kang, C. Kar, M. Karacson, A. Kauniskangas, J. W. Kautz, M. K. Kazanecki, F. Keizer, M. Kenzie, T. Ketel, B. Khanji, A. Kharisova, S. Kholodenko, G. Khreich, F. Kiraz, T. Kirn, V. S. Kirsebom, S. Klaver, N. Kleijne, A. Kleimenova, D. K. Klekots, K. Klimaszewski, M. R. Kmiec, T. Knospe, R. Kolb, S. Koliiev, L. Kolk, A. Konoplyannikov, P. Kopciewicz, P. Koppenburg, A. Korchin, I. Kostiuk, O. Kot, S. Kotriakhova, E. Kowalczyk, A. Kozachuk, P. Kravchenko, L. Kravchuk, O. Kravcov, M. Kreps, P. Krokovny, W. Krupa, W. Krzemien, O. Kshyvanskyi, S. Kubis, M. Kucharczyk, V. Kudryavtsev, E. Kulikova, A. Kupsc, V. Kushnir, B. Kutsenko, J. Kvapil, I. Kyryllin, D. Lacarrere, P. Laguarta Gonzalez, A. Lai, A. Lampis, D. Lancierini, C. Landesa Gomez, J. J. Lane, G. Lanfranchi, C. Langenbruch, J. Langer, T. Latham, F. Lazzari, C. Lazzeroni, R. Le Gac, H. Lee, R. Lefèvre, A. Leflat, S. Legotin, M. Lehuraux, E. Lemos Cid, O. Leroy, T. Lesiak, E. D. Lesser, B. Leverington, A. Li, C. Li, C. Li, H. Li, J. Li, K. Li, L. Li, M. Li, P. Li, P. -R. Li, Q. Li, T. Li, T. Li, Y. Li, Y. Li, Y. Li, Z. Lian, Q. Liang, X. Liang, Z. Liang, S. Libralon, A. Lightbody, C. Lin, T. Lin, R. Lindner, H. Linton, R. Litvinov, D. Liu, F. L. Liu, G. Liu, K. Liu, S. Liu, W. Liu, Y. Liu, Y. Liu, Y. L. Liu, G. Loachamin Ordonez, I. Lobo, A. Lobo Salvia, A. Loi, T. Long, F. C. L. Lopes, J. H. Lopes, A. Lopez Huertas, C. Lopez Iribarnegaray, S. López Soliño, Q. Lu, C. Lucarelli, D. Lucchesi, M. Lucio Martinez, Y. Luo, A. Lupato, E. Luppi, K. Lynch, X. -R. Lyu, G. M. Ma, H. Ma, S. Maccolini, F. Machefert, F. Maciuc, B. Mack, I. Mackay, L. M. Mackey, L. R. Madhan Mohan, M. J. Madurai, D. Magdalinski, D. Maisuzenko, J. J. Malczewski, S. Malde, L. Malentacca, A. Malinin, T. Maltsev, G. Manca, G. Mancinelli, C. Mancuso, R. Manera Escalero, F. M. Manganella, D. Manuzzi, D. Marangotto, J. F. Marchand, R. Marchevski, U. Marconi, E. Mariani, S. Mariani, C. Marin Benito, J. Marks, A. M. Marshall, L. Martel, G. Martelli, G. Martellotti, L. Martinazzoli, M. Martinelli, D. Martinez Gomez, D. Martinez Santos, F. Martinez Vidal, A. Martorell i Granollers, A. Massafferri, R. Matev, A. Mathad, V. Matiunin, C. Matteuzzi, K. R. Mattioli, A. Mauri, E. Maurice, J. Mauricio, P. Mayencourt, J. Mazorra de Cos, M. Mazurek, D. Mazzanti Tarancon, M. McCann, N. T. McHugh, A. McNab, R. McNulty, B. Meadows, D. Melnychuk, D. Mendoza Granada, P. Menendez Valdes Perez, F. M. Meng, M. Merk, A. Merli, L. Meyer Garcia, D. Miao, H. Miao, M. Mikhasenko, D. A. Milanes, A. Minotti, E. Minucci, T. Miralles, B. Mitreska, D. S. Mitzel, R. Mocanu, A. Modak, L. Moeser, R. D. Moise, E. F. Molina Cardenas, T. Mombächer, M. Monk, T. Monnard, S. Monteil, A. Morcillo Gomez, G. Morello, M. J. Morello, M. P. Morgenthaler, A. Moro, J. Moron, W. Morren, A. B. Morris, A. G. Morris, R. Mountain, Z. M. Mu, E. Muhammad, F. Muheim, M. Mulder, K. Müller, F. Muñoz-Rojas, R. Murta, V. Mytrochenko, P. Naik, T. Nakada, R. Nandakumar, T. Nanut, G. Napoletano, I. Nasteva, M. Needham, E. Nekrasova, N. Neri, S. Neubert, N. Neufeld, P. Neustroev, J. Nicolini, D. Nicotra, E. M. Niel, N. Nikitin, L. Nisi, Q. Niu, B. K. Njoki, P. Nogarolli, P. Nogga, C. Normand, J. Novoa Fernandez, G. Nowak, C. Nunez, H. N. Nur, A. Oblakowska-Mucha, V. Obraztsov, T. Oeser, A. Okhotnikov, O. Okhrimenko, R. Oldeman, F. Oliva, E. Olivart Pino, M. Olocco, R. H. O'Neil, J. S. Ordonez Soto, D. Osthues, J. M. Otalora Goicochea, P. Owen, A. Oyanguren, O. Ozcelik, F. Paciolla, A. Padee, K. O. Padeken, B. Pagare, T. Pajero, A. Palano, L. Palini, M. Palutan, C. Pan, X. Pan, S. Panebianco, S. Paniskaki, G. Panshin, L. Paolucci, A. Papanestis, M. Pappagallo, L. L. Pappalardo, C. Pappenheimer, C. Parkes, D. Parmar, G. Passaleva, D. Passaro, A. Pastore, M. Patel, J. Patoc, C. Patrignani, A. Paul, C. J. Pawley, A. Pellegrino, J. Peng, X. Peng, M. Pepe Altarelli, S. Perazzini, D. Pereima, H. Pereira Da Costa, M. Pereira Martinez, A. Pereiro Castro, C. Perez, P. Perret, A. Perrevoort, A. Perro, M. J. Peters, K. Petridis, A. Petrolini, S. Pezzulo, J. P. Pfaller, H. Pham, L. Pica, M. Piccini, L. Piccolo, B. Pietrzyk, G. Pietrzyk, R. N. Pilato, D. Pinci, F. Pisani, M. Pizzichemi, V. M. Placinta, M. Plo Casasus, T. Poeschl, F. Polci, M. Poli Lener, A. Poluektov, N. Polukhina, I. Polyakov, E. Polycarpo, S. Ponce, D. Popov, K. Popp, S. Poslavskii, K. Prasanth, C. Prouve, D. Provenzano, V. Pugatch, A. Puicercus Gomez, G. Punzi, J. R. Pybus, Q. Q. Qian, W. Qian, N. Qin, R. Quagliani, R. I. Rabadan Trejo, R. Racz, J. H. Rademacker, M. Rama, M. Ramírez García, V. Ramos De Oliveira, M. Ramos Pernas, M. S. Rangel, F. Ratnikov, G. Raven, M. Rebollo De Miguel, F. Redi, J. Reich, F. Reiss, Z. Ren, P. K. Resmi, M. Ribalda Galvez, R. Ribatti, G. Ricart, D. Riccardi, S. Ricciardi, K. Richardson, M. Richardson-Slipper, F. Riehn, K. Rinnert, P. Robbe, G. Robertson, E. Rodrigues, A. Rodriguez Alvarez, E. Rodriguez Fernandez, J. A. Rodriguez Lopez, E. Rodriguez Rodriguez, J. Roensch, A. Rogachev, A. Rogovskiy, D. L. Rolf, P. Roloff, V. Romanovskiy, A. Romero Vidal, G. Romolini, F. Ronchetti, T. Rong, M. Rotondo, S. R. Roy, M. S. Rudolph, M. Ruiz Diaz, R. A. Ruiz Fernandez, J. Ruiz Vidal, J. J. Saavedra-Arias, J. J. Saborido Silva, S. E. R. Sacha Emile R., N. Sagidova, D. Sahoo, N. Sahoo, B. Saitta, M. Salomoni, I. Sanderswood, R. Santacesaria, C. Santamarina Rios, M. Santimaria, L. Santoro, E. Santovetti, A. Saputi, D. Saranin, A. Sarnatskiy, G. Sarpis, M. Sarpis, C. Satriano, A. Satta, M. Saur, D. Savrina, H. Sazak, F. Sborzacchi, A. Scarabotto, S. Schael, S. Scherl, M. Schiller, H. Schindler, M. Schmelling, B. Schmidt, N. Schmidt, S. Schmitt, H. Schmitz, O. Schneider, A. Schopper, N. Schulte, M. H. Schune, G. Schwering, B. Sciascia, A. Sciuccati, G. Scriven, I. Segal, S. Sellam, A. Semennikov, T. Senger, M. Senghi Soares, A. Sergi, N. Serra, L. Sestini, A. Seuthe, B. Sevilla Sanjuan, Y. Shang, D. M. Shangase, M. Shapkin, R. S. Sharma, I. Shchemerov, L. Shchutska, T. Shears, L. Shekhtman, Z. Shen, S. Sheng, V. Shevchenko, B. Shi, J. Shi, Q. Shi, W. S. Shi, Y. Shimizu, E. Shmanin, R. Shorkin, J. D. Shupperd, R. Silva Coutinho, G. Simi, S. Simone, M. Singha, I. Siral, N. Skidmore, T. Skwarnicki, M. W. Slater, E. Smith, M. Smith, L. Soares Lavra, M. D. Sokoloff, F. J. P. Soler, A. Solomin, A. Solovev, K. Solovieva, N. S. Sommerfeld, R. Song, Y. Song, Y. Song, Y. S. Song, F. L. Souza De Almeida, B. Souza De Paula, K. M. Sowa, E. Spadaro Norella, E. Spedicato, J. G. Speer, P. Spradlin, F. Stagni, M. Stahl, S. Stahl, S. Stanislaus, M. Stefaniak, O. Steinkamp, D. Strekalina, Y. Su, F. Suljik, J. Sun, J. Sun, L. Sun, D. Sundfeld, W. Sutcliffe, P. Svihra, V. Svintozelskyi, K. Swientek, F. Swystun, A. Szabelski, T. Szumlak, Y. Tan, Y. Tang, Y. T. Tang, M. D. Tat, J. A. Teijeiro Jimenez, A. Terentev, F. Terzuoli, F. Teubert, E. Thomas, D. J. D. Thompson, A. R. Thomson-Strong, H. Tilquin, V. Tisserand, S. T'Jampens, M. Tobin, T. T. Todorov, L. Tomassetti, G. Tonani, X. Tong, T. Tork, L. Toscano, D. Y. Tou, C. Trippl, G. Tuci, N. Tuning, L. H. Uecker, A. Ukleja, D. J. Unverzagt, A. Upadhyay, B. Urbach, A. Usachov, A. Ustyuzhanin, U. Uwer, V. Vagnoni, A. Vaitkevicius, V. Valcarce Cadenas, G. Valenti, N. Valls Canudas, J. van Eldik, H. Van Hecke, E. van Herwijnen, C. B. Van Hulse, R. Van Laak, M. van Veghel, G. Vasquez, R. Vazquez Gomez, P. Vazquez Regueiro, C. Vázquez Sierra, S. Vecchi, J. Velilla Serna, J. J. Velthuis, M. Veltri, A. Venkateswaran, M. Verdoglia, M. Vesterinen, W. Vetens, D. Vico Benet, P. Vidrier Villalba, M. Vieites Diaz, X. Vilasis-Cardona, E. Vilella Figueras, A. Villa, P. Vincent, B. Vivacqua, F. C. Volle, D. vom Bruch, N. Voropaev, K. Vos, C. Vrahas, J. Wagner, J. Walsh, E. J. Walton, G. Wan, A. Wang, B. Wang, C. Wang, G. Wang, H. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, M. Wang, N. W. Wang, R. Wang, X. Wang, X. Wang, X. W. Wang, Y. Wang, Y. Wang, Y. H. Wang, Z. Wang, Z. Wang, J. A. Ward, M. Waterlaat, N. K. Watson, D. Websdale, Y. Wei, Z. Weida, J. Wendel, B. D. C. Westhenry, C. White, M. Whitehead, E. Whiter, A. R. Wiederhold, D. Wiedner, M. A. Wiegertjes, C. Wild, G. Wilkinson, M. K. Wilkinson, M. Williams, M. J. Williams, M. R. J. Williams, R. Williams, S. Williams, Z. Williams, F. F. Wilson, M. Winn, W. Wislicki, M. Witek, L. Witola, T. Wolf, E. Wood, G. Wormser, S. A. Wotton, H. Wu, J. Wu, X. Wu, Y. Wu, Z. Wu, K. Wyllie, S. Xian, Z. Xiang, Y. Xie, T. X. Xing, A. Xu, L. Xu, M. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, S. Yadav, K. Yang, X. Yang, Y. Yang, Y. Yang, Z. Yang, V. Yeroshenko, H. Yeung, H. Yin, X. Yin, C. Y. Yu, J. Yu, X. Yuan, Y Yuan, J. A. Zamora Saa, M. Zavertyaev, M. Zdybal, F. Zenesini, C. Zeng, M. Zeng, C. Zhang, D. Zhang, J. Zhang, L. Zhang, R. Zhang, S. Zhang, S. L. Zhang, Y. Zhang, Y. Z. Zhang, Z. Zhang, Y. Zhao, A. Zhelezov, S. Z. Zheng, X. Z. Zheng, Y. Zheng, T. Zhou, X. Zhou, Y. Zhou, V. Zhovkovska, L. Z. Zhu, X. Zhu, X. Zhu, Y. Zhu, V. Zhukov, J. Zhuo, D. Zuliani, G. Zunica
البحث الأصلي مرخَّص بموجب CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). ✨ هذا شرح مولَّده بالذكاء الاصطناعي للبحث أدناه. لم يكتبه المؤلفون ولم يصادقوا عليه. وللتحقق من الدقة التقنية، يرجى الرجوع إلى البحث الأصلي. اقرأ إخلاء المسؤولية الكامل
تخيل الكون كمجموعة ضخمة من قطع "ليغو" الكونية. لعقود من الزمن، عرف الفيزيائيون القواعد الأساسية: يمكنك بناء هياكل "طبيعية" باستخدام طوب محدد. في عالم الجسيمات دون الذرية، هذه الهياكل الطبيعية هي الميزونات (المكونة من طوبتين ملتصقتين معاً) والباريونات (المكونة من ثلاث قطع).
لكن لفترة طويلة، اشتبه الفيزيائيون في وجود هياكل "غريبة" — وهي ابتكارات معقدة مكونة من أربع قطع من الطوب لا تتناسب مع القواعد القياسية. أحد أشهر المشتبه بهم هو جسيم يسمى Tccˉ1(4430)+. إنه يشبه برج "ليغو" غامضاً مكوناً من أربع قطع، تم رصده مرة واحدة من قبل، لكن لم يكن أحد متأكداً بنسبة 100% من كيفية بنائه، أو ما إذا كان جسماً حقيقياً مستقراً أم مجرد خدعة بصرية ناتجة عن الطريقة التي أُلقيت بها القطع معاً.
هذه الورقة البحثية الجديدة من تعاون LHCb في سيرن (CERN) تشبه إعادة عرض لحدث ما بدقة عالية وعرض بطيء، حيث تؤكد وجود البرج وتمنحنا نظرة أفضل بكما على مخطط بنائه.
إليك تفصيل لما وجدوه، باستخدام تشبيهات بسيطة:
1. الإعداد: آلة بينج بونج كونية
استخدم العلماء مصادم الهادرونات الكبير (LHC) لتحطيم البروتونات مع بعضها البعض بسرعة تقترب من سرعة الضوء. فكر في الأمر كآلة بينج بونج ضخمة وفوضوية؛ عندما تصطدم الكرات (البروتونات) ببعضها البعض، فإنها تتحطم وتخلق زخات من جسيمات جديدة.
بحث الفريق تحديداً عن "تسلسل" معين من الأحداث: جسيم ثقيل يسمى ميزون B+ يتحلل (يتفكك) إلى ثلاثة أشياء:
- ψ(2S) (نسخة مثارة وثقيلة من جسيم ما).
- KS0 (جسيم غريب).
- π+ (بيون).
2. اللغز: "الشبح" في الآلة
كان لدى العلماء نظرية حول كيفية حدوث هذا التحلل. توقعوا أن يتفكك الـ B+ إلى ψ(2S) وجسيم مؤقت قصير العمر يسمى K∗ (مثل لعبة النطاطة التي تدور ثم تسقط فوراً إلى KS0 و π+).
قاموا بتشغيل المحاكاة (المخطط) بناءً على هذه النظرية.
- النتيجة: طابقت المحاكاة البيانات تماماً بالنسبة لجسيمين من الثلاثة.
- المشكلة: عندما نظروا إلى العلاقة بين ψ(2S) و π+، لم تتطابق البيانات مع المخطط. كان هناك "نتوء" أو "تلة" في البيانات حول مستوى طاقة معين (4.45 جيجا إلكترون فولت) لا تستطيع النظرية القياسية تفسيره.
كان الأمر يشبه الاستماع إلى أغنية حيث تتناسب الطبول والبيس بشكل مثالي، لكن اللحن يحتوي على نوتة غريبة وغير متوقعة لم يكتبها الملحن.
3. الاكتشاف: التتراكوار (Tetraquark) الغريب
لتفسير تلك "النوتة" الغريبة، أضاف العلماء مكوناً جديداً إلى نموذجهم: الـ Tccˉ1(4430)+.
فكر في هذا الجسيم كأنه رباعي:
- الجسيمات القياسية هي ثنائيات (كوارك + كوارك مضاد) أو ثلاثيات (ثلاثة كواركات).
- هذا الجسيم الغريب هو تتراكوار (Tetraquark): يتكون من أربع "قطع" ملتصقة معاً (كوارك شارم، وكوارك شارم مضاد، وكوارك علوي، وكوارك سفلي).
عندما أضافوا هذا "الرباعي" إلى حساباتهم الرياضية، اختفت تلك التلة الغريبة من البيانات، وطابق النموذج الواقع تماماً. الأمر يشبه إدراك أن الأغنية لم تكن تفتقر إلى نوتة، بل كانت في الواقع تناغماً بين أربع آلات، وليس ثلاثاً فقط.
الأدلة:
- الشكل: لم يكن "النتوء" مجرد ضجيج عشوائي. عندما رسموا البيانات على رسم بياني (يسمى مخطط أرغاند)، تتبعت النقاط دائرة مثالية. في الفيزياء، الدائرة مثل هذه هي بصمة لجسيم رنين حقيقي، مما يثبت أنه ليس مجرد صدفة إحصائية.
- الثقة: هم واثقون من ذلك لدرجة أن الأهمية الإحصائية تتجاوز 16 سيجما. لتضع ذلك في الاعتبار: إذا قلبت عملة معدنية وحصلت على "وجه" 16 مرة متتالية، فهذه مصادفة. هذه النتيجة تشبه قلب العملة والحصول على "وجه" 16 مرة متتالية في كل مرة تحاول فيها، ولمدة مليار سنة. إنه اكتشاف حاسم.
4. "كيف": مخططان محتملان
الآن بعد أن عرفوا أن البرج موجود، سألوا: كيف بُني؟ لقد اختبروا نظريتين رئيسيتين:
النظرية (أ): الرابط الجزيئي (نموذج فلاتي - Flatté Model)
تخيل أن قطع الطوب الأربع ليست ملتصقة بقوة، بل هي زوجان من الطوب يمسكان بأيدي بعضهما البعض بشكل فضفاض، مثل الجزيء.
- تحقق العلماء مما إذا كان هذا الجسيم يحاول التفكك إلى زوج محدد من الجسيمات الأخرى (D1∗ و D).
- النتيجة: وجدوا أنه إذا كان هذا الرابط "الجزيئي" موجوداً، فهو ضعيف جداً. يفضل هذا الجسيم البقاء معاً والتحلل إلى ψ(2S) و π+ بدلاً من التفكك إلى تلك الأزواج الأخرى. لقد وضعوا حداً صارماً لمدى احتمالية حدوث هذا التفكك.
النظرية (ب): خدعة المثلث (تفرّد المثلث - Triangle Singularity)
تخيل كرة بلياردو تصطدم بكرة أخرى، والتي بدورها تصطدم بثالثة، ويخلق مسار الكرة الثالثة "قمة شبحية" تبدو كأنها جسيم جديد ولكنها في الواقع مجرد خدعة هندسية.
- اختبر العلماء سيناريو "المثلث" المعقد حيث ترتد الجسيمات عن بعضها البعض في تسلسل معين لإنشاء هذه التلة.
- النتيجة: هذا "الخدعة الهندسية" تتناسب أيضاً مع البيانات بشكل جيد جداً.
الخلاصة: كلتا النظريتين (جسيم حقيقي أو خدعة هندسية) تتناسبان مع البيانات. الورقة البحثية لا تقول بشكل قاطع أيهما هو بالضبط بعد، لكنها تثبت أن شيئاً ما غريباً يحدث. الأمر يشبه رؤية ظل على الحائط؛ أنت تعلم أن هناك جسماً يلقي هذا الظل، حتى لو لم تكن متأكداً بنسبة 100% ما إذا كان الكائن هو كلب أم تمثال.
لماذا يهم هذا؟
هذا أمر كبير بالنسبة لـ "النموذج القياسي" للفيزياء.
- إنه يؤكد وجود المادة "الغريبة": يثبت أن الطبيعة يمكنها بناء هياكل معقدة من أربعة كواركات، وليس فقط اثنين أو ثلاثة.
- إنه يحل لغزاً دام 20 عاماً: تم رصد هذا الجسيم لأول مرة في عام 2008. استغرق الأمر قرابة عقدين من الزمن وكمية هائلة من البيانات لتأكيد أنه لم يكن خطأً.
- إنه يفتح باباً جديداً: فهم كيفية تماسك هذه الهياكل المكونة من أربع قطع يساعدنا في فهم "الغراء" (القوة النووية القوية) الذي يمسك الكون بأكمله معاً.
باختصار: أخذ فريق LHCb كمية هائلة من البيانات، ووجدوا "شبحاً" غريباً في الأرقام، وأثبتوا أنه في الواقع عضو حقيقي في عائلة الجسيمات الرباعية. لقد أكدوا وجوده، وقاسوا وزنه ودورانه، وهم يحاولون الآن معرفة كيف تلتصق أجزاؤه الداخلية ببعضها البعض بدقة.
ملخص تقني لورقة بحثية: "رصد واستقصاء بنية Tccˉ1(4430)+ في تحللات B+→ψ(2S)KS0π+" بواسطة تجربة LHCb
1. المشكلة والدوافع
لا تزال طبيعة الهادرونات الغريبة — وهي الجسيمات التي لا تتناسب مع نموذج الكواركات التقليدي للميزونات (qqˉ) أو الباريونات ($qqq)—تمثلسؤالاًمركزياًمفتوحاًفيالكروموديناميكاالكمية(QCD).تمرصدالبنيةالشحنيةالشبيهةبالشارموينيومT_{c\bar{c}1}(4430)^+(المعروفةتاريخياًباسمZ(4430)^+)لأولمرةفيتحلل\bar{B}^0 \to \psi(2S)K^-\pi^+.محتواهاالأدنىمنالكواركاتهوc\bar{c}u\bar{d}$، وقد حُدد زخمها الزاوي وتكافؤها الفردي (spin-parity) بـ JP=1+.
ومع ذلك، فإن الطبيعة الفيزيائية لهذه الحالة لا تزال محل نقاش:
- التفسيرات الديناميكية: قد تكون حالة غريبة حقيقية، إما جزيئاً هادرونياً (مثل D1∗D) أو تيتراكوارك (tetraquark) مدمج.
- التفسيرات الكينماتيكية: قد تكون تأثيراً كينماتيكياً، مثل "تفرد المثلث" (triangle singularity) الناجم عن عمليات إعادة التشتت في سلسلة التحلل، بدلاً من كونها حالة مرتبطة.
اقتصرت الدراسات السابقة على القناة المرتبطة بالتماثل الإيزوسبيني (isospin) وهي Bˉ0→ψ(2S)K−π+. تعالج هذه الورقة الحاجة إلى استقصاء نفس البنية في قناة تحلل B+ (B+→ψ(2S)KS0π+) لتأكيد وجودها عبر تماثل الإيزوسبين، ولتقصي طبيعتها باستخدام نماذج نظرية مختلفة (الجزيئية مقابل تفرد المثلث) ضمن تحليل سعة كامل.
2. المنهجية
يستخدم التحليل بيانات تصادم البروتون-بروتون التي جمعتها تجربة LHCb عند طاقة مركز الكتلة s=13 تريليون إلكترون فولت، وهو ما يقابل لمعاناً متكاملاً قدره 5.4 fb−1.
اختيار الإشارة وإعادة البناء:
- الإشارة: يتم إعادة بناء مرشحي B+→ψ(2S)KS0π+ عبر ψ(2S)→μ+μ− و KS0→π+π−.
- تثبيط الخلفية: يُستخدم مصنف "شجرة القرار المعززة" (Boosted Decision Tree - BDT) لتثبيط خلفية التوليف (combinatorial background).
- عائد الإشارة: يُستخدم تحليل "الاحتمالية القصوى الممتدة غير المعلمة" (unbinned extended maximum-likelihood fit) لكتلة B+ المسترجعة، مما يعطي عدداً للإشارة قدره 9600±100.
- طرح الخلفية: تُستخدم تقنية sFit لتعيين أوزان الإشارة للمرشحين، مما يسمح بطرح الخلفية في تحليل السعة اللاحق دون نمذجة شكل الخلفية صراحة في عملية الملاءمة (fit).
تحليل السعة:
يتم إجراء تحليل سعة رباعي الأبعاد باستخدام "صيغة الهيليسيتي" (helicity formalism). توصف الكينماتيكا بأربعة متغيرات مستقلة:
- mKπ: الكتلة الثابتة لنظام KS0π+.
- cosθK∗: زاوية هيليسيتي تحلل K∗.
- cosθψ: زاوية هيليسيتي تحلل ψ(2S).
- ϕ: الزاوية بين مستويات تحلل K∗ و ψ(2S).
النماذج المختبرة:
- النموذج المرجعي (Baseline Model): يتضمن فقط رنينات K∗ المعروفة التي تتحلل إلى KS0π+ (مثل K∗(892)+, K0∗(700)+, إلخ).
- النهج المستقل عن النموذج: استخدام استكمال "سبلاين تكعيبي" (cubic spline interpolation) للسعات عند ست قيم ثابتة لـ mψπ لتوصيف أي بنية غير مُمذجة.
- نموذج الرنين: يضيف مكون Tccˉ+ يتحلل إلى ψ(2S)π+، ويُمذل باستخدام دالة "برايت-ويغنر" النسبية (relativistic Breit-Wigner).
- توصيف فلاتيه (Flatté Parametrization): يختبر فرضية أن Tccˉ1(4430)+ هي حالة جزيئية تقترن بعتبة الشارموين المفتوحة D1∗(2600)0D+.
- تفرد المثلث (Triangle Singularity - TS): يختبر آلية كينماتيكية حيث تنشأ البنية من إعادة التشتت ψ(4230)π+→ψ(2S)π+ في سلسلة B+→ψ(4230)K∗(892)+.
3. المساهمات والنتائج الرئيسية
رصد البنية:
- فشل النموذج المرجعي (الذي يحتوي فقط على رنينات K∗) في وصف البيانات، حيث أظهر تحديداً تباينًا كبيرًا في توزيع الكتلة الثابتة لـ ψ(2S)π+ (mψπ) في النطاق 4.2<mψπ<4.7 GeV/c2.
- أدت إضافة مكون Tccˉ+ إلى تحسين جودة الملاءمة بشكل كبير.
- الأهمية الإحصائية: وُجد أن الأهمية الإحصائية لحالة Tccˉ+ ذات JP=1+ هي أكبر من 16σ (إحصائياً) وتظل أكبر من 9σ بعد تضمين عدم اليقين المنهجي.
الخصائص المقاسة:
خصائص البنية المرصودة في B+→ψ(2S)KS0π+ متسقة مع Tccˉ1(4430)+ المرصودة في تحلل B المتعادل:
- الكتلة: M=4.452±0.016±0.055 GeV/c2
- العرض: Γ=0.174±0.019±0.083 GeV
- الزخم الزاوي والتكافؤ: JP=1+ (تم رفض الفرضيات الأخرى مثل 0−,1−,2−,2+ بأهمية تزيد عن 6σ).
- كسر الملاءمة (Fit Fraction): fTccˉ=(3.7±0.6±4.0)%.
استقصاء الطبيعة (جزيئية مقابل كينماتيكية):
- الفرضية الجزيئية (فلاتيه): يستقصي التحليل الاقتران بعتبة D1∗(2600)0D+. تعطي الملاءمة حدًا أقصى لنسبة الاقتران R=∣g2/g1∣<6.8 عند مستوى ثقة 95%، مما يضع قيودًا على قوة التحلل إلى قناة الشارموين المفتوحة بالنسبة لـ ψ(2S)π+.
- فرضية تفرد المثلث (TS): يوفر نموذج يعتمد على مخطط المثلث K∗(892)+ψ(4230)π+ وصفًا معقولًا للبيانات، بكسر ملاءمة قدره (3.9±0.7±3.3)%، وهو متسق مع نتيجة برايت-ويغنر. يُظهر نموذج TS سلوك إزاحة طور مشابه لنموذج الرنين.
- الاستنتاج بشأن الطبيعة: البيانات متسقة مع كلا التفسيرين: الرنين (برايت-ويغنر) وتفرد المثلث. هناك حاجة لمجموعات بيانات أكبر للتمييز بين هذين الأصلين الفيزيائيين.
4. الأهمية
- تأكيد تماثل الإيزوسبين: هذا هو أول رصد لبنية Tccˉ1(4430)+ في قناة تحلل B+، مما يؤكد وجودها كشريك إيزوسبيني للحالة المرصودة في تحللات Bˉ0.
- تقدم منهجي: يمثل هذا أول تحليل سعة رباعي الأبعاد لهذا النوع المحدد من التحلل، باستخدام نهج مستقل عن النموذج للكشف عن حركة الطور للبنية، مما يشير بقوة إلى سلوك رنيني أو تفردي بدلاً من كونه مجرد تقلب إحصائي.
- القيود النظرية: توفر الدراسة قيودًا حاسمة على طبيعة الحالة. ورغم أنها لا تستطيع استبعاد آلية تفرد المثلث بشكل نهائي، إلا أنها تضع حدودًا صارمة على اقتران الحالة بقناة D1∗D، مما يتحدى التفسيرات الجزيئية البحتة التي تتنبأ باقتران قوي بالشارموين المفتوح.
- الآفاق المستقبلية: تسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى إحصائيات أعلى للتمييز بين الأصول الديناميكية (الرنين) والكينماتيكية (تفرد المثلث) لـ Tccˉ1(4430)+، وهي خطوة رئيسية لفهم النظام غير الاضطرابي في الكروموديناميكا الكمية.
غارق في أبحاث مجالك؟
تصلك نشرة يومية بأحدث الأبحاث المطابقة لكلماتك البحثية المفتاحية — مع ملخصات تقنية، بلغتك.
تصلك أفضل أبحاث high-energy experiments كل أسبوع.
يحظى بثقة باحثين في ستانفورد وكامبريدج والأكاديمية الفرنسية للعلوم.
تفقّد بريدك لتأكيد الاشتراك.
حدث خطأ ما. تعيد المحاولة؟
لا رسائل مزعجة، ويمكنك إلغاء الاشتراك متى شئت.