- 青年拔尖人才說量子與空間(第一輯)
- 北京航空航天大學科學技術研究院組編
- 829字
- 2025-04-17 19:09:27
是否存在其他的類原子核物質?
核力將不同數目的質子與中子束縛成原子核,原子核與電子構成原子,最終形成可見宇宙。那么,自然界是否還存在由其他的色單態集團構成的類原子核物質?Λ(1405)作為的分子態被發現以后,理論物理學家開始探索是否存在
類原子核物質。最近,研究人員基于精確的計算發現
類原子核物質是存在的,并且被實驗證實。可以以奇特強子態為基礎,探索是否存在相應的少體強子分子態,這是一個非常有趣且有意義的工作。研究三體強子分子態不僅有助于尋找新的類原子核物質,而且有助于揭示奇特強子態的本質,加深我們對于強子層次物質的組成以及非微擾強相互作用的認識。
我們以奇特強子態候選者Ds0 (2317)(下標s代表奇異夸克)為基礎,在DK系統中加入另一個D介子,研究了DDK三體系統。DK相互作用通過擬合Ds0 (2317)確定,而DD相互作用通過單玻色子交換模型確定。通過求解三體薛定諤方程,我們發現這個三體系統是束縛的,并且DK相互作用起主導作用,DD相互作用的影響很小,即,如果Ds0 (2317)是DK分子態,則意味著存在一個DDK的三體強子分子態[6]。反過來,如果這個三體強子分子態被實驗證實,Ds0 (2317)的分子態屬性也被證實。由于DDK分子態具有顯粲量子數,因此它在正負電子對撞中很難產生,為此我們研究了隱粲的三體系統,發現同樣存在一個
分子態[7]。通過研究各種雅可比道的占比,我們發現Ds0 (2317)也是形成
分子態的關鍵,即通過
分子態可以檢驗Ds0 (2317)的分子態屬性。
分子態可以衰變到粲偶素,有利于在實驗中尋找奇特強子態。基于五夸克態的分子態解釋,我們在
分子態中加入一個
介子,可以形成一個三體系統
。研究發現,這個三體系統是束縛的,
分子態的最小夸克組分為5,該系統可以看作五夸克態Pcs的激發態[8]。最近,假設Tcc為
的分子態,我們預言了
這一分子態,其具有顯粲量子數[9]。對這些類原子核物質的研究不僅將加深我們對物質基本組成的認識,同時也有助于檢驗奇特強子態的分子態本質。近期,我們對三體強子分子態的產生機制以及可能的衰變道開展了系統研究,希望為實驗中尋找三體強子分子態提供理論指導[10]。