强子物理的研究一直是粒子物理中的重要领域,对认识非微扰强相互作用和探索新物理具有重要意义。特别是目前LHC和BEPC-II将投入运行、重夸克系统CP破缺的发现、以及更多强子态和可能的奇异强子态的发现,使这一领域更加活跃。本项目将在原有一系列工作的基础上,系统研究强子物理中的一些热门课题运用Bethe-Salpeter方程、Regge极点模型、势模型和Dyson-Schwinger方程研究含一个及两个重夸克的重子和轻重子基态和激发态的性质;研究重的和轻的diquark的结构和性质;确定新发现的一些强子的量子数;研究强子分子态和4夸克态存在的可能性及性质;研究强子格点数据(包括重轻强子质量和强子矩阵元数据)的解析延拓方案;研究重味重子衰变中的QCD因子化问题;给出重味强子衰变中CP破缺的预言,为LHC和BEPC实验提供理论支持;研究高密介质中强子相互作用和量子修正以及其对中子星性质的影响等。
nonperturbative QCD effects;heavy quark physics;CP violation;exotic hadronic states;supernova neutrinos
强子物理的研究一直是粒子物理中的重要领域,对认识非微扰强相互作用和探索新物理具有重要意义。特别是目前LHC和BEPC-II已经投入运行、重夸克系统CP破缺的发现、以及更多强子态和可能的奇异强子态的发现,使这一领域更加活跃。本项目在原有一系列工作的基础上,系统研究了强子物理中的一些热门课题。我们建立了含两个重夸克重子的Bethe-Salpeter方程,给出了重的diquark和含两个重夸克重子的质量,并预言了含两个重夸克重子衰变到含一个重夸克重子和赝标介子的衰变宽度。我们证明了重味重子弱衰变过程到QCD一阶修正是可以因子化的,这一工作为理论上处理重味重子非轻子衰变以及研究正反物质不对称提供了重要的理论基础。我们研究了实验上新发现的几个可能的奇特强子态的结构,建立了它们满足的束缚态方程,发现介子分子态是可能存在的,并计算了它们的衰变宽度。我们基于Regge理论模型研究了含两个重夸克介子的径向激发态质量谱,理论结果与现有的实验相符,同时对发现尚未发现的介子以及它们量子数的确定有指导意义。我们研究了b-介子衰变过程中的直接CP破坏,得到的CP破坏参数与已有的实验相符,并预言了其他过程的CP破坏参数。我们计算了非微扰和微扰效应在整个x范围对奇异和反奇异夸克不对称参数的贡献。我们研究了探测超新星爆发中产生的中微子时超新星内部各种效应以及地球物质效应的影响。