Polarization measurement of Λc+ and Λc− baryons in pNe collisions at sNN=68.6 GeV
يُبلغ تجربة LHCb عن أول قياس في العالم للاستقطابات المنفصلة لبريونات Λc+ و Λc− الناتجة عن تصادمات pNe عند طاقة مركز الكتلة sNN=68.6 GeV، حيث وجد استقطاباً موجباً معنوياً لـ Λc+ وقيمةً متوافقة مع الصفر لـ Λc−.
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, Z. B. Bai, 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, 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, C. Burr, C. Buti, J. S. Butter, J. Buytaert, W. Byczynski, S. Cadeddu, H. Cai, Y. Cai, A. Caillet, R. Calabrese, L. Calefice, M. Calvi, M. Calvo Gomez, P. Camargo Magalhaes, J. I. Cambon Bouzas, P. Campana, A. C. Campos, A. F. Campoverde Quezada, Y. Cao, 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, 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, C. Feng, 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, F. Goncalves Abrantes, I. Gonçales Vaz, 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, 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, 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, S. Lyu, 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. Mu, E. Muhammad, F. Muheim, M. Mulder, K. Müller, F. Muñoz-Rojas, V. Mytrochenko, P. Naik, T. Nakada, R. Nandakumar, 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. 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, 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, B. Sevilla Sanjuan, Y. Shang, D. M. Shangase, M. Shapkin, R. S. Sharma, L. Shchutska, T. Shears, L. Shekhtman, J. Shen, Z. Shen, S. Sheng, V. Shevchenko, B. Shi, J. Shi, Q. Shi, W. S. Shi, Y. Shimizu, E. Shmanin, R. Shorkin, 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, 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, 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
الصورة الكبيرة: اختبار "دوران" كوني
تخيل أنك تشاهد سباق سيارات عالي السرعة. عادةً، لا نهتم فقط بمدى سرعة السيارات (سرعتها) أو أين ستنتهي (موقعها). ولكن في عالم الجسيمات دون الذرية، هناك خاصية أخرى تسمى الاستقطاب (Polarization).
فكر في الاستقطاب مثل البلبل (الدوامة). عندما يتم إنشاء جسيم ما، فإنه لا يطير بعيداً فحسب؛ بل يدور حول نفسه. السؤال الذي يطرحه الفيزيائيون هو: هل يدور في اتجاه محدد، أم أنه يدور بشكل عشوائي مثل عملة معدنية أُلقيت في الهواء؟
لفترة طويلة، كنا نعلم أن الجسيمات الأخف (مثل باريون "لامدا" المكون من كواركات خفيفة) غالباً ما تدور في اتجاه محدد. ولكن بالنسبة لـ باريونات السحر (charm baryons) (وهي جسيمات أثقل تحتوي على "كوارك سحري")، لم نقم أبداً بقياس هذا الدوران في هذا النوع المحدد من التصادمات من قبل. هذه الورقة البحثية هي المرة الأولى التي ينجح فيها تجربة LHCb في سيرن (CERN) في قياس دوران هذه الجسيمات الثقيلة.
الإعداد: خدعة "الهدف الثابت"
عادةً، يكون مصادم الهادرونات الكبير (LHC) مثل مسار تصادم وجهاً لوجه. شعاعان من البروتونات ينطلقان بسرعة نحو بعضهما البعض من اتجاهين متقابلين ويصطدمان بقوة.
ولكن من أجل هذه التجربة، استخدم فريق LHCb خدعة ذكية تسمى وضع الهدف الثابت (fixed-target mode):
- تخيل قطاراً فائق السرعة (شعاع البروتونات) يندفع عبر نفق.
- بدلاً من الاصطدام بقطار آخر، قاموا بحقن سحابة من غاز النيون (مثل الضباب) مباشرة في مسار القطار.
- اصطدمت البروتونات بذرات النيون الساكنة.
أوجد هذا بيئة فريدة حيث تطير الجسيمات في اتجاه محدد، مما سمح للعلماء بدراسة "دورانها" بطريقة لم يكن ممكناً في حالة التصادم وجهاً لوجه. الأمر يشبه إطلاق رصاصة في كتلة من الخشب ودراسة الشظايا الناتجة، بدلاً من إطلاق رصاصتين تجاه بعضهما البعض.
الاكتشاف: "الثقيل" مقابل "الخفيف"
نظر الفريق إلى نوعين من الجسيمات:
- Λc+ (لامدا-سي-بلاس): نسخة "المادة" (مثل شخص عادي).
- Λc− (لامدا-سي-مينوس): نسخة "المادة المضادة" (مثل صورة مرآتية شبحية).
النتائج:
- المادة (Λc+): كانت تدور! وجد الفريق أن حوالي 24% من هذه الجسيمات كانت تدور في اتجاه مفضل ومحدد. الأمر كما لو أن 24 من كل 100 بلبل كانت تميل جميعها إلى اليسار.
- المادة المضادة (Λc−): كانت لغزاً بعض الشيء. أظهرت البيانات أنها قد تكون تدور في الاتجاه المعاكس، لكن الإشارة كانت ضعيفة وضبابية (من الناحية الإحصائية، بدت وكأنها صفر). الأمر يشبه محاولة سماع همس في غرفة صاخبة؛ هم يشتبهون في وجود نمط، لكنهم يحتاجون إلى مزيد من البيانات للتأكد.
لماذا يهم هذا؟ (عامل "لماذا يجب أن أهتم؟")
قد تسأل، "وماذا في ذلك؟ من يهتم إذا كان جسيم صغير يدور يساراً أو يميناً؟"
إليك التشبيه:
تخيل أنك تحاول فهم كيفية عمل محرك السيارة. إذا نظرت فقط إلى العجلات، سترى دورانها. ولكن إذا نظرت إلى كتلة المحرك (كوارك السحر الثقيل بالداخل)، فسترى مصدر القوة.
- اختبار قواعد الكون: قوانين الفيزياء (الكروموديناميكا الكمية، أو QCD) هي بمثابة كتاب قواعد لكيفية تفاعل الجسيمات. لدينا كتاب قواعد رائع للجسيمات الخفيفة، لكن الجسيمات "الثقيلة" تظل لغزاً. هذا القياس يشبه العثور على صفحة جديدة في كتاب القواعد لم نكن نملكها من قبل.
- اتصال "الدوران": حقيقة أن كوارك السحر الثقيل هو ما يقود دوران الجسيم بأكمله هي دليل كبير. هذا يخبرنا أن الكوارك الثقيل هو "الرئيس" في الجسيم، وهو الذي يملي سلوكه، على عكس الجسيمات الأخف حيث تكون القواعد أكثر فوضوية.
- التكنولوجيا المستقبلية: فهم هذه الدورانات يساعد العلماء في نهاية المطاف على قياس أشياء مثل العزوم المغناطيسية لهذه الجسيمات. قد يساعد هذا يوماً ما في بناء كواشف جسيمات أفضل أو فهم القوى الأساسية التي تمسك بالكون معاً.
الطريقة: كيف فعلوا ذلك؟
قياس دوران جسيم يوجد لفترة أقل من نانو ثانية هو أمر صعب للغاية. إنه يشبه محاولة تحديد دوران رصاصة وهي لا تزال في الهواء، قبل أن تصيب الهدف.
- التحلل: باريونات السحر غير مستقرة. فهي تتفكك فوراً إلى ثلاثة جسيمات أخرى: بروتون، وكاون (kaon)، وبيون (pion).
- الرقصة: الطريقة التي تتطاير بها هذه الجسيمات الثلاثة تعتمد على كيفية دوران الجسيم الأصلي. الأمر يشبه رقصة استعراضية؛ إذا دار القائد في اتء معين، فإن الشركاء يتحركون بنمط محدد.
- الرياضيات: استخدم فريق LHCb نموذجاً حاسوبياً ضخماً ("نموذج السعة" أو amplitude model) لتحليل زوايا هذه الجسيمات الثلاثة. وقارنوا البيانات الحقيقية مقابل ملايين السيناريوهات المحاكية لتحديد الدوران.
- بيانات "المساعد": لجعل نموذجهم الرياضي دقيقاً، استخدموا كمية هائلة من البيانات الأخرى (من تصادمات مختلفة) لمعايرة "خطوات الرقص" الخاصة بهم قبل تطبيقها على تجربة غاز النيون هذه.
الخاتمة
هذه الورقة البحثية هي خطوة أولى. إنها المرة الأولى التي ننجح فيها في قياس دوران باريونات السحر الثقيلة في هذا النوع المحدد من التصادمات.
- أخبار جيدة: وجدنا إشارة دوران واضحة لجسيمات المادة (Λc+).
- عمل متبقي: إشارة المادة المضادة (Λc−) لا تزال ضبابية، ونحن بحاجة إلى مزيد من البيانات للتأكد مما إذا كانت تدور في الاتجاه المعاكس.
- المستقبل: هذا يفتح الباب أمام مجال دراسة جديد تماماً. تماماً كما تعلمنا دوران الجسيمات الأخف قبل عقود، فإن هذا يمنحنا الأدوات لفهم الأوزان الثقيلة في عالم الجسيمات.
باختصار: لقد تمكن فريق LHCb من لمح "رقصة الدوران" للجسيمات الثقيلة لأول مرة، مما يثبت أن حتى أثقل الجسيمات في الكون لها اتجاه مفضل عند ولادتها.
إليك ملخص تقني مفصل للورقة البحثية CERN-EP-2026-016 / LHCb-PAPER-2025-060، بعنوان: "قياس استقطاب باريونات Λc+ و Λc− في تصادمات pNe عند طاقة sNN=68.6 GeV".
1. المشكلة والدوافع
- السياق العلمي: يُعد استقطاب باريونات التشارم (Charm baryon polarization) مسباراً فريداً لفيزياء دوران المغزل (spin) المعتمدة على الكواركات الثقيلة. وخلافاً للباريونات الخفيفة، حيث لا يرتبط الاستقطاب مباشرة بدوران المكونات، فإن كوارك التشارم الثقيل هو ما يقود خصائص الباريون نظراً لأن كتلته أكبر بكثير من مقي-النسبة (QCD scale).
- الفجوة المعرفية: بينما تمت دراسة اتجاهات الاستقطاب للهيبرونات الخفيفة (مثل Λ) وباريونات التشارم المتوسطة في تجارب الهدف الثابت (مثل NA32 وE791)، لم تكن هناك قياسات منفصلة لاستقطاب باريونات Λc+ و Λc− على حد سواء. علاوة على ذلك، لم يتم إجراء أي قياس لاستقطاب باريونات التشارم كدالة لمتغير فاينمان-x (xF).
- الحاجة النظرية: البيانات الحالية شحيحة، وتتطلب النماذج النظرية (مثل النماذج الهجينة القائمة على QCD) مدخلات جديدة لاختبار ديناميكيات الـ QCD غير الاضطرابية، وارتباطات الدوران المداري-المغزلي (spin-orbit correlations)، والأدوار المتمايزة للكواركات التكافؤية (valence quarks) مقابل كواركات البحر (sea quarks) في إنتاج الباريونات مقابل مضادات الباريونات.
- الهدف: إجراء أول قياس لاستقطاب باريونات التشارم بواسطة تجربة LHCb في وضع الهدف الثابت (fixed-target mode)، وتحديداً الفصل بين Λc+ و Λc−، واستقصاء التبعيات الكينماتيكية (pT و xF).
2. المنهجية
الإعداد التجريبي
- المرفق: تجربة LHCb في سيرن تعمل في وضع الهدف الثابت باستخدام نظام SMML (نظام قياس التداخل مع الغاز).
- نظام التصادم: حزمة بروتونات (2.51 TeV) تصطدم بهدف غازي من النيون (Ne).
- الطاقة: طاقة مركز الكتلة للنواة-النواة sNN=68.6 GeV.
- مجموعة البيانات: سُجلت في عام 2017 بسعة ضوئية متكاملة قدرها 21.7 nb−1.
- اختيار الأحداث: تم اختيار الأحداث التي تتقاطع فيها حزمة البروتونات مع منطقة التفاعل دون وجود حزمة مقابلة في الاتجاه المعاكس (لقمع تصادمات $pp).كماطُلِبأنيكونالرأسالأولي(PV)خارجمنطقةتفاعلppالقياسية(|z_{PV}| > 100$ mm).
إعادة البناء والاختيار
- قناة الاضمحلال: Λc+→pK−π+ (والمرافق المشحون Λc−→pˉK+π−).
- متطلبات المسارات: مسارات مشحونة تم تحديدها كهادرونات بـ pT>200 MeV، و p>3 GeV، وإزاحة كبيرة عن الرأس الأولي (PV).
- قمع الخلفية:
- تم تدريب مصنف شجرة القرار المعززة (BDT) على المحاكاة (الإشارة) وهوامب الكتلة (الخلفية) لتحسين نسبة الإشارة إلى الخلفية.
- تضمنت معايير الاختيار إزاحة رأس الاضمحلال، معلمة التأثير (impact parameter)، وزوايا اتجاه الطيران.
- العوائد (Yields): بعد الاختيار، حُددت عوائد الإشارة لتكون 997 ± 39 لـ Λc+ و 710 ± 32 لـ Λc−، مع كسور خلفية بلغت ~27% و ~25% على التوالي.
تقنية استخراج الاستقطاب
- الصيغة الرياضية: تم استخراج الاستقطاب باستخدام نموذج سعة يعتمد على صيغة الهيليسيتي (helicity formalism).
- الحداثة: على عكس التحليلات السابقة (مثل E791)، يضمن هذا النموذج أن حالات دوران المغزل للجسيمات النهائية لها نفس التعريف تماماً لجميع المساهمات الرنينية الوسيطة، مما يراعي تأثيرات التداخل بشكل صحيح.
- تحديد النموذج: تم تحديد بارامترات نموذج السعة باستخدام عينة عالية الإحصائيات (4×105 مرشح) من اضمحلالات هادرونات b شبه اللبنية في تصادمات $pp$ (LHCb Run 2)، بدلاً من مجموعة بيانات الهدف الثابت الحالية. هذا النهج القائم على "النموذج الخارجي" يقلل من الانحياز.
- متغيرات الملاءمة (Fit): استخدمت عملية الملاءمة خمسة متغيرات تصف فضاء الطور للاضمحلال:
- الكتل المربعة غير المتغيرة: mpK−2 و mK−π+2.
- المتغيرات الزاوية: cosθp و ϕp و χ (التي تحدد اتجاه الاضمحلال بالنسبة لمستوى الإنتاج).
- الشكوك المنهجية (Systematics): تم تقييم الشكوك عبر تقنيات bootstrapping، والنماذج السعة البديلة، وتغيرات بارامترات الخلفية، ومعايرة كفاءة الكاشف.
3. المساهمات الرئيسية
- أول قياس منفصل: يعد هذا أول قياس في العالم لاستقطاب باريونات Λc+ و Λc− بشكل منفصل، مما يسمح بسبر آليات إنتاج مختلفة للمادة مقابل المادة المضادة.
- أول اعتماد على xF: يوفر أول استقصاء لاستقطاب باريونات التشارم كدالة لمتغير فاينمان-x (xF).
- تحليل سعة متقدم: تطبيق نموذج سعة محسّن قائم على صيغة الهيليسيتي يتعامل بشكل صحيح مع مطابقة حالة الدوران والتداخل، وتم التحقق منه باستخدام مجموعة بيانات مستقلة ضخمة.
- نطاق الهدف الثابت: يوسع دراسات الاستقطاب إلى نطاق طاقة جديد (sNN=68.6 GeV) لم يتم اختباره سابقاً لباريونات التشارم.
4. النتائج
الاستقطاب العالمي
تم قياس الاستقطاب المستعرض (P) بالنسبة لمستوى الإنتاج:
- استقطاب Λc+:
PΛc+=(24±9 (stat)±2 (syst))%
الأهمية: تشير النتيجة إلى استقطاب موجب ملموس بأهمية إحصائية قدرها 2.4σ. - استقطاب Λc−:
PΛc−=(−8±12 (stat)±3 (syst))%
الأهمية: متوافق مع الصفر ضمن حدود الشك.
التبعيات الكينماتيكية
تم تقسيم البيانات إلى فترات من الزخم المستعرض (pT) وفاينمان-x (xF):
- اتجاه pT: يظهر استقطاب Λc+ اتجاهاً نحو زيادة المقدار مع ارتفاع pT (على سبيل المثال، يرتفع إلى 45±17% في أعلى فئة، pT≥4 GeV)، وهو ما يتوافق مع الاتجاهات الملحوظة في قياسات الهيبرونات الخفيفة والتشارم السابقة، وإن كانت الأهمية الإحصائية حالياً غير حاسمة.
- اتجاه xF: الاستقطاب في Λc+ موجب في المنطقة المقاسة لـ xF السالبة (xF≈−0.1 إلى $-0.3).وبالنظرإلىعلاقةالتماثلP(-x_F) = -P(x_F)،فإنهذايشيرإلىاتجاهاستقطابسالبعندx_Fالموجبة،وهومايتوافقمعاتجاه"الاستقطابالسالبالمتزايدمع|x_F|$" المشاهد في الباريونات الخفيفة.
- Λc−: لم تُلاحظ أي تبعيات كينماتيكية واضحة للمادة المضادة، وهو ما يتوافق مع قيمتها المركزية المتوافقة مع الصفر.
5. الأهمية والتأثير
- ديناميكيات QCD: توفر هذه النتائج قيوداً حاسمة لنماذج QCD غير الاضطرابية، وخاصة تلك التي تصف فيزياء دوران المغزل للهادرونات الثقيلة والتفاعل بين كواركات التكافؤ وكواركات البحر.
- الفيزياء المستقبلية: يفتح الاستقطاب غير الصفرى الملحوظ في تصادمات الهدف الثابت عند طاقات LHC الباب أمام قياسات مستقبلية لـ عزوم ثنائي القطب الكهربائي والمغناطيسي لباريونات التشارم عبر تقنيات دوران المغزل (باستخدام البلورات المنحنية)، وهي مسابير حساسة لخرق التماثل المرآتي (CP violation) والفيزياء الجديدة.
- التحقق من النماذج: تتحدى هذه النتائج وتعمل على تحسين النماذج الهجينة لإنتاج التشارم الشامل، والتي اعتمدت سابقاً على بيانات محدودة من تجربة E791.
- عدم التماثل: يتوافق رصد عدم تماثل كبير في إنتاج المادة والمادة المضادة (عائد واستقطاب أعلى لـ Λc+ مقابل Λc−) في تصادمات البروتونات مع التوقعات في كينماتيكا الهدف الثابت حيث تلعب كواركات التكافؤ للحزمة دوراً مهيمناً.
باختصار، تضع هذه الورقة معياراً جديداً في فيزياء الف lavor الثقيلة عبر تقديم أول قياسات تفاضلية لاستقطاب باريونات التشارم، باستخدام تقنية تحليل سعة متطورة تكشف عن استقطاب موجب كبير لـ Λc+ يتغير مع المتغيرات الكينماتيكية.
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.