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Observation of Ξb0Ξ0J/ψ\Xi_{b}^{0} \to \Xi^{0} J/\psi and evidence for Ξb0Ξ0ψ(2S)\Xi_{b}^{0} \to \Xi^{0} \psi(2S) decays

En utilisant les données de l'LHCb de 2016–2018, cet article rapporte la première observation de la désintégration Ξb0Ξ0J/ψ\Xi_{b}^{0} \to \Xi^{0} J/\psi et une preuve de la désintégration Ξb0Ξ0ψ(2S)\Xi_{b}^{0} \to \Xi^{0} \psi(2S), marquant la première reconstruction complète de l'hyperon Ξ0\Xi^{0} dans une expérience de l'LHC et fournissant une mesure du rapport de leur fraction de branchement.

Auteurs originaux : LHCb collaboration, R. Aaij, M. Abdelfatah, 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, S.
Publié 2026-09-15
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Auteurs originaux : LHCb collaboration, R. Aaij, M. Abdelfatah, 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, S. Akar, K. Akiba, H. Al Saleh, P. Albicocco, J. Albrecht, R. Aleksiejunas, F. Alessio, P. Alvarez Cartelle, S. Amato, J. L. Amey, Y. Amhis, Z. Amos, L. An, L. Anderlini, P. Andreola, M. Andreotti, S. Andres Estrada, A. Anelli, D. Ao, C. Arata, F. Archilli, Z. Areg, M. Argenton, S. Arguedas Cuendis, L. Arnone, 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, M. Bai, Z. B. Bai, 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, W. Barker, R. J. Barlow, M. Barnyakov, S. Baron, S. Barsuk, W. Barter, J. Bartz, S. Bashir, B. Batsukh, P. B. Battista, A. Bavarchee, A. Bay, A. Beck, M. 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Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, M. Wang, N. W. Wang, X. Wang, X. Wang, X. Wang, X. W. Wang, Y. 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, A. S. White, 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, T. Wu, X. Wu, Y. Wu, Z. Wu, K. Wyllie, S. Xian, Z. Xiang, Y. Xie, T. X. Xing, A. Xu, L. Xu, M. Xu, R. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, S. Yadav, K. Yang, X. Yang, Y. Yang, Y. Yang, Z. Yang, Z. Yang, H. Yeung, H. Yin, X. Yin, C. Y. Yu, J. Yu, K. Yu, X. Yuan, Y Yuan, S. Zalambani, J. A. Zamora Saa, F. Zangari, M. Zavertyaev, M. Zdybal, F. Zenesini, C. Zeng, M. Zeng, S. H Zeng, C. Zhang, C. Zhang, D. 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Article original sous licence CC BY 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ceci est une explication générée par l'IA de l'article ci-dessous. Elle n'a pas été rédigée ni approuvée par les auteurs. Pour une précision technique, consultez l'article original. Lire la clause de non-responsabilité complète

L'univers est construit à partir d'un petit ensemble de blocs fondamentaux, mais la manière dont ces pièces s'assemblent pour former la matière que nous voyons est un puzzle complexe. Parmi les pièces les plus insaisissables figurent les particules lourdes contenant un quark de « beauté », un type de matière qui n'existe pas naturellement sur Terre et qui doit être créée lors de collisions à haute énergie. Ces particules sont instables et se désintègrent, ou se brisent, presque instantanément en formes plus légères et plus stables. En étudiant comment ces particules lourdes se transforment, les scientifiques peuvent tester si les règles standards de la physique tiennent bon dans des conditions extrêmes ou si elles laissent présager de nouvelles forces non encore découvertes. Alors que les scientifiques observent depuis des décennies le comportement de particules lourdes composées de trois quarks lorsqu'elles contiennent un type spécifique de quark appelé « étrange », la version contenant un quark « étrange » et un quark « bas » est restée largement invisible pour les détecteurs, laissant une lacune dans notre compréhension du comportement de ces baryons lourds.

Une équipe de chercheurs utilisant l'expérience LHCb (Large Hadron Collider beauty) a enfin comblé cette lacune. En analysant les données de collisions proton-proton collectées entre 2016 et 2018, l'équipe a rapporté la première observation claire d'une particule lourde spécifique, le baryon Ξb0\Xi^0_b, se désintégrant en un hyperon Ξ0\Xi^0 et un méson J/ψJ/\psi. Il s'agit d'une étape importante car c'est la première fois que l'hyperon Ξ0\Xi^0 est entièrement reconstruit dans une expérience du Grand Collisionneur de Hadrons. Le Ξ0\Xi^0 est une particule neutre qui se désintègre en un baryon lambda et un pion neutre, un processus notoirement difficile à suivre car le pion neutre se décompose en deux photons qui ne laissent aucun trace directe dans le détecteur. Les chercheurs ont réussi à reconstituer l'ensemble de la chaîne de désintégration, retraçant efficacement le chemin d'une particule qui disparaît presque instantanément après sa naissance.

L'étude a également fourni des preuves solides d'une seconde désintégration similaire, où le baryon lourd Ξb0\Xi^0_b se transforme en un hyperon Ξ0\Xi^0 et un cousin plus lourd du J/ψJ/\psi, appelé ψ(2S)\psi(2S). Si la première désintégration a été observée avec une certitude statistique écrasante, la seconde a été observée avec un niveau de confiance suggérant qu'elle est réelle, bien qu'elle ne soit pas encore confirmée comme une découverte définitive. Les chercheurs ont mesuré la fréquence à laquelle la particule lourde choisit la voie plus lourde du ψ(2S)\psi(2S) par rapport à la voie plus légère du J/ψJ/\psi. Ils ont constaté que la voie plus lourde se produit environ 59 % aussi souvent que la voie plus légère, un ratio qui concorde bien avec les mesures prises pour d'autres particules lourdes similaires par différentes expériences. Cette cohérence suggère que les règles régissant ces désintégrations sont uniformes à travers différents types de baryons lourds.

Le chemin vers cette découverte a été semé de défis techniques. L'hyperon Ξ0\Xi^0 vit assez longtemps pour parcourir une distance mesurable avant de se désintégrer, mais sa particule fille, le pion neutre, ne laisse aucune trace, ce qui rend difficile la localisation exacte de l'endroit où la désintégration a eu lieu. Pour résoudre ce problème, l'équipe a utilisé une technique mathématique sophistiquée pour reconstruire le chemin de la particule en supposant qu'elle provenait du point de collision principal et en ajustant ses propriétés à des valeurs physiques connues. Cette méthode a amélioré la précision de leurs mesures d'un facteur deux, permettant de séparer les événements de signal rares du bruit de fond écrasant des autres collisions de particules. L'équipe a également dû filtrer les faux signaux causés par des combinaisons aléatoires de particules qui ressemblaient à la désintégration cible mais qui ne l'étaient pas.

L'observation réussie de ces désintégrations démontre que le détecteur LHCb est capable de reconstruire des désintégrations de baryons complexes impliquant plusieurs particules neutres, un exploit que l'on pensait auparavant extrêmement difficile. Cette réussite ouvre la porte à l'étude de désintégrations encore plus rares du baryon Ξb0\Xi^0_b, y compris celles qui pourraient révéler une nouvelle physique au-delà du modèle standard actuel. En prouvant que ces particules insaisissables peuvent être tracées et mesurées avec une grande précision, les chercheurs ont fourni un nouvel outil pour explorer la structure fondamentale de la matière. Les résultats, publiés dans une lettre à la communauté de la physique, confirment que le comportement de ces baryons lourds suit les modèles prédits par les théories existantes, tout en prouvant simultanément que les techniques expérimentales sont désormais assez avancées pour s'attaquer aux chaînes de désintégration les plus complexes du monde subatomique.

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