Measurement of the branching fractions and longitudinal polarisations of B(s)0→K∗0K∗0 decays
باستخدام 9 fb⁻¹ من بيانات تصادمات LHCb للفترة 2011–2018، تقيس هذه الدراسة الكسور التفرعية وجُزئيات الاستقطاب الطولي لتعاقبات B0 و Bs0 إلى K∗0K∗0، مما يؤكد وجود توتر بمقدار 4.4σ بين النتائج التجريبية والتنبؤات النظرية فيما يتعلق بالاستقطاب الطولي في تعاقبات B→VV.
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, 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. 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, J. Bhom, 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. 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, 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, H. -P. Dembinski, 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, S. Esen, 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, 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, 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, M. Korolev, 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, M. McCann, N. T. McHugh, A. McNab, R. McNulty, B. Meadows, G. Meier, 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, 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, Q. Shi, W. S. Shi, Y. Shimizu, E. Shmanin, R. Shorkin, J. D. Shupperd, R. Silva Coutinho, G. Simi, S. Simone, M. Singha, N. Skidmore, T. Skwarnicki, M. W. Slater, E. Smith, K. 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, E. N. Stein, 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, D. Torres Machado, 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, Q. Zou, 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 كأنه ساحة رقص عملاقة وعالية السرعة، حيث تتبادل الجسيمات الصغيرة التي تُسمى "الكواركات" الشركاء وتدور باستمرار. في هذه الورقة البحثية، يعمل فريق تعاون LHCb في سيرن (CERN) كفريق من مصممي الرقصات شديدي الملاحظة، يراقبون حركة رقص محددة ونادرة جدًا تؤديها جسيمات تُسمى ميزونات B.
إليك قصة ما وجدوه، مشروحة ببساطة.
الرقصة: دوران نادر
الجسيمات التي يراقبونها هي ميزونات B0 و Bs0. هذه ميزونات ثقيلة تتحلل في النهاية (تتفكك) إلى جسيمين أخف وزناً ودوراناً يُسميان ميزونات K∗ (والتي تتحول سريعًا إلى كايون وبيون).
تخيل ميزونات K∗ كأنها "نحلات" (ألعاب دوارة). عندما تُخلق، يمكنها الدوران بطرق مختلفة:
- طولي (Longitudinal): تدور مثل رصاصة أُطلقت من مسدس (متوافقة مع اتجاه حركتها).
- عرضي (Transverse): تدور مثل عجلة تتدحرج على الأرض (جانبية بالنسبة لاتجاه حركتها).
المفاجأة الكبرى: "لغز الاستقطاب"
لفترة طويلة، كانت هناك نظرية لدى الفيزيائيين (بناءً على النموذج القياسي للفيزياء) تتنبأ بكيفية دوران هذه الجسيمات. قالت النظرية: "بسبب الطريقة التي يعمل بها الكون، يجب أن تدور هذه الجسيمات الثقيلة في الغالب مثل الرصاص (طولياً)."
ومع ذلك، عندما نظر فريق LHCb إلى جسيم Bs0، وجدوا شيئًا غريبًا. لم يكن يدور مثل الرصاصة على الإطلاق؛ بل كان يدور بشكل جانبي في الغالب!
- جسيم B0: يدور مثل الرصاصة بنسبة 60% من الوقت.
- جسيم Bs0: يدور مثل الرصاصة بنسبة 16% فقط من الوقت.
هذا الاختلاف الهائل هو لغز. الأمر يشبه أن ترمي كرتي بولينج تبدوان متطابقتين تمامًا، لكن إحداهما تسير دائمًا في خط مستقيم لأسفل الممر، بينما الأخرى تدور بجنون على جانبها. تطلق الورقة على هذا اسم "لغز الاستقطاب".
التحقيق: رحلة بحث عن بيانات ضخمة
لحل هذا، لم يكتفِ الفريق بمراقبة عدد قليل من الرقصات؛ بل شاهدوا 9 مليارات تصادم من مصادم الهادونات الكبير (LHC) بين عامي 2011 و2018. هذا يشبه مشاهدة ملعب مليء بالناس وهم يرقصون لمدة ثماني سنوات متواصلة للعثور على بضع مئات من الحركات المحددة فقط.
استخدموا تقنية تُسمى تحليل السعة (amplitude analysis). تخيل محاولة فهم تصميم رقصة من خلال النظر إلى فيديو ضبابي وسريع الحركة. كان على الفريق بناء نموذج رياضي معقد لفصل "الإشارة" (الرقصة الحقيقية) عن "الضجيج" (اصطدام الناس ببعضهم البعض أو الموسيقى الخلفية).
لقد طوروا أدواتهم بشكل كبير مقارنة بالدراسات السابقة:
- استخدموا "كاميرات" أفضل (محاكاة الكاشف) لرؤية الرقصة بوضوح.
- قاموا بنمذجة "ضجيج الخلفية" (الجسيمات الأخرى) بدقة أكبر بكثير.
- استخدموا لغة رياضية جديدة (صيغة الموتر المتغاير - covariant tensor formalism) لوصف الدورات، مما أزال بعض التخمينات التي عانت منها الدراسات السابقة.
النتائج: اللغز يزداد تعقيدًا
بعد معالجة الأرقام، أكد الفريق اللغز بدقة أعلى من أي وقت مضى.
- قاسوا "نسب الدوران" بدقة متناهية مع هوامش خطأ صغيرة جدًا.
- حسبوا رقمًا محددًا (يُسمى LK∗0K∗0) يقارن بين الجسيمين. كانت نتيجتهم هي 4.92.
- كان أفضل تنبؤ نظري لهذا الرقم هو 26.08.
الفرق بين قياسهم (4.92) والتنبؤ النظري (26.08) هائل — وهو حوالي 4.4 مرة حجم هامش الخطأ المتوقع. في عالم فيزياء الجسيمات، تُعد هذه نتيجة "4.4 سيجما". إنه يشبه رمي عملة معدنية 100 مرة والحصول على "وجه" في كل مرة؛ الأمر مستبعد جدًا لدرجة تجعلك تشك في أن العملة "مغشوشة" أو أن فهمك لكيفية عمل العملات خاطئ.
ماذا يعني هذا؟
تخلص الورقة إلى وجود تفاوت كبير (tension) بين ما نرصده في المختبر وما تتنبأ به أفضل نظرياتنا الحالية.
هناك احتمالان رئيسيان تقترحهما الورقة:
- فيزياء جديدة: قد تكون هناك قوة خفية أو جسيم جديد (شيء يتجاوز "النموذج القياسي" الحالي للفيزياء) يؤثر على الرقصة، مما يجعل جسيم Bs0 يدور بشكل مختلف.
- تعقيد خفي: قد تكون نظريتنا الحالية تفتقر إلى بعض التفاصيل الدقيقة والمعقدة حول كيفية تفاعل هذه الجسيمات (التأثيرات الهادرونية) التي لم نحسبها بشكل صحيح بعد.
الخلاصة
لا تدعي هذه الورقة أنها حلت اللغز أو وجدت جسيمًا جديدًا بعد. بدلاً من ذلك، فهي تقدم القياس الأكثر دقة حتى الآن لهذا السلوك الغريب في الدوران. إنها تخبر المجتمع العلمي: "لقنا قد قمنا بقياس هذا بعناية فائقة، والأرقام لا تتطابق بالتأكيد مع النظرية. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير في قواعدنا."
إنه قياس عالي الدقة يبقي الباب مفتوحًا لاكتشاف شيء جديد تمامًا حول كيفية عمل الكون، أو على أقل تقدير، يجبرنا على صقل نظرياتنا الحالية حتى تتناسب مع البيانات.
ملخص تقني لورقة CERN-EP-2025-265: قياس الكسور التفرعية والاستقطابات الطولية لـ B(s)0→K∗0K∗0
المشكلة والدوافع
تتم عمليات اضمحلال B0→K∗0K∗0 و Bs0→K∗0K∗0 بشكل أساسي عبر انتقالات حلقية غلوونية (بينغوين) (b→dss و b→sdd، على التوالي). ونظرًا لطبيعتها المثبطة حلقيًا، تعمل هذه العمليات كمجسات حساسة للفيزياء الجديدة (NP). وتوجد فجوة محددة بين القياسات التجريبية والتوقعات النظرية فيما يتعلق بكسور الاستقطاب الطولي (fL) في اضمحلالات B→VV. وبينما يتنبأ التجزئة الساذجة بأن المكون الطولي يجب أن يهيمن بسبب تثبيط الهيليسيتي للسعات المستعرضة، أظهرت القياسات السابقة قيمًا أقل بكثير لـ fL، لا سيما في اضمحلالات Bs0. وقد أدى هذا التباين، المعروف باسم "لغز الاستقطاب"، إلى فرضيات نظرية متنوعة تشمل الضعف الضعيف (weak-annihilation)، وحلقات الشارم (charm-loops)، وتفاعلات الحالة النهائية.
ويعد المتغير الرئيسي لاختبار هذه الديناميكيات هو نسبة مربعات سعات الاضمحلال الطولية، LK∗0K∗0، والمعرفة بـ:
LK∗0K∗0≡GB(B0→K∗0K∗0)B(Bs0→K∗0K∗0)fLdfLs
حيث يراعي G الاختلافات في الكتلة والعمر. وتلغي هذه النسبة عدم اليقين الهادروني إلى حد كبير، مما يجعلها "قناة ذهبية" للبحث عن الفيزياء الجديدة. وقد أشارت قياسات LHCb السابقة باستخدام 3 فمتو فاب (fb−1) من البيانات إلى وجود فرق كبير بين fLd و fLs، ولكن بدقة محدودة.
المنهجية
تقدم هذه الورقة تحليل سعة زمني ومتكامل النوعية (time- and flavour-integrated amplitude analysis) لاضمحلالات B0 و Bs0 إلى الحالة النهائية (K+π−)(K−π+)، باستخدام بيانات تصادمات $pp$ التي جمعها كاشف LHCb بين عامي 2011 و 2018 (الدورتان 1 و 2)، وهو ما يعادل تكاملاً قدره 9 فمتو فاب (fb−1).
- اختيار الأحداث: يتم اختيار مرشحات الإشارة باشتراط وجود أربعة مسارات مشحونة تتوافق مع أزواج K±π∓ ضمن منطقة كتلة K∗(892)0. وتُستخدم أنماط المعايرة (B0→D−π+ و Bs0→Ds−π+) لقياس الكسور التفرعية بالنسبة للأنماط المعروفة. ويُستخدم مصنف "شجرة القرار المعززة" (BDT) لقمع الخلفية التجميعية، حيث تم تدريبه بشكل منفصل لأنماط الإشارة والمعايرة عبر فترات جمع البيانات المختلفة.
- تحليل السعة: يستخدم التحليل صياغة الموتر المتغاير (Zemach) بدلاً من صياغة الهيليسيتي المستخدمة في الدراسات السابقة. يقلل هذا النهج من حالات الغموض المرتبطة بعوامل الحاجز (barrier factors) عند رأس الإنتاج لحالات المتجه-المتجه (vector-vector). ويتم بناء السعة الكلية كمجموع متماسك للمكونات الوسيطة، بما في ذلك حالات المتجه-المتجه (VV) في الموجات S و P و D، وتكوينات سكالر-سكالر (SS) أو فيكتور-سكالر (VS).
- نمذجة الموجة S: يتم نمذجة مساهمة الموجة S لـ Kπ باستخدام نهج تشتتي يعتمد على بيانات تشتت πK، مع تعديلها بسعة إنتاج يتم تحديدها مباشرة من البيانات عبر كثيرات حدود ذات قيم مركبة.
- الكفاءة والمحاكاة: يمثل إدراج تأثيرات قبول الكاشف في حساب الكميات المتكاملة زمنياً (ct و st) تحسيناً حاسماً مقارنة بالتحليلات السابقة. تُشتق خرائط الكفاءة من عينات محاكاة واسعة النطاق في فضاء الطور، وتُعاير باستخدام عينات ضبط (مثل D0→K−π+ و J/ψ→μ+μ−) لتصحيح الاختلافات بين البيانات والمحاكاة في التتبع، والتعرف على الجسيمات (PID)، وكفاءة الزناد (trigger).
- استراتيجية الملاءمة: تُجرى ملاءمات "الاحتمال الأقصى غير المجمعة الممتدة" (extended unbinned maximum-likelihood fits) على توزيعات الكتلة رباعية الأجسام لاستخراج العوائد. تستخدم ملاءمة السعة طريقة sFit مع أوزان sWeights لطرح الخلفية. كما تُستخدم عملية "bootstrapping" لتقدير عدم اليقين الإحصائي الناتج عن وجود أوزان sWeights.
المساهمات والنتائج الرئيسية
يوفر هذا التحليل أدق القياسات حتى الآن لهذه الأنماط، متفوقاً على نتائج LHCb السابقة.
الكسور التفرعية: تم قياس الكسور التفرعية بالنسبة لأنماط المعايرة:
- B(Bs0→K∗0K∗0)=(0.938±0.025 (stat)±0.019 (syst)±0.036 (ext))×10−5
- B(B0→K∗0K∗0)=(4.73±0.30 (stat)±0.43 (syst)±0.16 (ext))×10−7
تمثل هذه النتيات زيادة في الدقة بمقدار 5.7 و 4.4 على التوالي مقارنة بالمتوسطات العالمية.
كسور الاستقطاب الطولي:
الكسور المقاسة هي:- fLd=0.600±0.022 (stat)±0.017 (syst)
- fLs=0.159±0.010 (stat)±0.007 (syst)
يؤكد هذا النتيجة أن الاستقطاب الطولي في Bs0→K∗0K∗0 أقل بكثير مما هو عليه في B0→K∗0K∗0، وهو ما يخالف توقعات تناظر U-spin وتجزئة QCD.
المتغير LK∗0K∗0:
تم تحديد النسبة المستوحاة نظرياً بـ:
LK∗0K∗0=4.92±0.55 (stat)±0.48 (syst)±0.02 (ext)±0.10 (fs/fd)
هذه القيمة تتوافق جيداً مع نتائج LHCb السابقة من الدورة الأولى، ولكن بدقة أعلى بكثير.
الأهمية والادعاءات
تدعي الورقة أن هذا القياس يؤكد التوتر بين التحديدات التجريبية والتوقعات النظرية (تحديداً حسابات عامل التجزئة في QCD) للاستقطاب الطولي في اضمحلالات B→VV عند مستوى 4.4 انحراف معياري.
يذكر المؤلفون أن هذه القياسات توفر مدخلات قيمة لتحسين حسابات عوامل التشكيل (form-factor) النظرية وتقييد التأثيرات الهادرونية التي تؤثر على اختبارات الدقة للنموذج القياسي. وبينما قد تشير الانحرافات المرصودة إلى مساهمات من فيزياء ما وراء النموذج القياسي، تشير الورقة بتواضع إلى أنها قد تنتج أيضاً عن تأثيرات النموذج القياسي غير المقيدة جيداً. وتحفز هذه النتائج المزيد من التدقيق النظري والتجريبي لـ B(s)0→K∗0K∗0 وأنماط B→VV ذات الصلة. وتخلص الورقة إلى أنه مع الدقة الإحصائية المتوقعة من الدورة الثالثة لـ LHCb والتقليل المستقبلي في عدم اليقين النظري، ستكون الاختبارات الأكثر صرامة لتناظرات النكهة ممكنة.
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.