Belle II 物理范围远远超出了 B 物理和 CPV:Charm、tau、精密 EW、夸克偶素物理、暗区搜索等。请参阅《Belle II 物理学书》,arXiv:1808.10567,689 页。注意:提出了使用 Tau 介子的量子测试(arXiv:2311.17555),但今天不会讨论。
我们采用了一个详细的传输模型,并在重离子煤炭中使用逼真的流体动力学来研究炭的各向异性流动,包括定向流,椭圆流和三角流量。J /ψ的定向流(V 1)是由Quark-Gluon等离子体(QGP)旋转引起的速度-ODD初始能量密度引起的。同时,J /ψ的椭圆流(V 2)主要取决于两个因素:核碰撞区域的初始空间能量密度和魅力动力学的热化程度。j /ψ的三角流量来自魅力夸克的三角流,从而从周围的散装培养基中获取各向异性流动,并具有波动的初始能量密度。J /ψ的这些各向异性流(V 1,V 2,V 3)有助于我们理解波动和旋转QGP中魅力和炭的详细演变。
重味夸克与粲夸克和美夸克一样,是研究高能重离子碰撞中产生的无色介质——夸克胶子等离子体 (QGP) 的灵敏探测器。ALICE 合作组在 √ s NN = 5.02 TeV 的 Pb-Pb 碰撞中测量了奇异和非奇异 D 介子的产生。对 D 介子的椭圆 (v2) 和三角 (v3) 流的测量可以深入了解粲夸克在低横向动量 (pT) 下参与介质集体运动的情况,同时限制了介质内能量损失的路径长度依赖性。此外,利用事件形状工程 (ESE) 技术对非奇异 D 介子椭圆流研究了粲夸克与底层介质中轻夸克的耦合。最后,通过首次测量 LHC 能量下 D0 电荷相关定向流与伪快速度的关系,研究了碰撞早期产生的磁场的影响。
最近,LHCB合作报告了两个开放式魅力Tetraquark States,X 0(2866)和X 1(2904)。在当前工作中,我们研究了单验交换模型中的d(∗)和k(∗)相互作用,并表明x 0(2866)可以理解为d ∗‘k ∗分子,具有i(j p)= 0(j p)= 0(0 +),或者至少它具有较大的分子组分。另一方面,x 1(2904)不能解释为分子状态。受到X 0(2866)的发现的启发,以及D ∗ k ∗相互作用足以产生结合状态的事实,我们还讨论了其他开放式魅力分子的可能存在。在梅森 - 梅森部门中,获得了dd ∗的质量阈值附近的两个分子,并获得了i(j p)= 0(1 +)的d ∗ d ∗,并且使用重夸克avor对称性,它们的b ∗ b ∗ and b ∗ and b ∗ b ∗ b ∗ b ∗ b ∗对手也是可预测的。在梅森 - 巴里昂扇区中,7个开放式魅力分子在d(∗)σ(∗)c的质量阈值附近自然出现,如重夸克自旋对称性所决定。
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通用双重快速充电器:用于充电所有Li-Power和LIHD滑动电池组(12 V-36 V)获得专利的“空气冷却”充电技术:充电期间的电池组冷却,可大大减少充电时间处理器对照器对照器对照器的充电管理,以轻度充电和最大的充电Charm和Charg take Charg和Charg的最大收费量,并在1.5的Charg连接中,每3年均已收到3年级的电池,并充电。不论所有CAS品牌电池电池组的充电周期数量如何:www.cordless-alliance-system.com
和平Adeniyi Idowu -A7 Hilda Afeku -Amenyo -A24 Sonya Agnew -A3 Arif Ahmed -A15 Charlee Alberta -a 27 Manuel Arellano -A1 Jennifer -A Jennifer Baldari -A12 Sara Barenfeld -A20 Romal Bhullar -A20 Romal Bhullar -A41 A41 A41 Bronaugh -A36 Caddew -A10 Michlo Cadimlo -A10 Chil -A4 -A44 catie derizo -A 53 Dolin -A55 Ezina Ezzini -A26 Elijah Elijah Gervais -A 5 a“ A18 Geuck Gerdon -A 52 A 52法国A P52 Madlyn Charm -A37 Pro Old -A9
我们研究了在 p-Pb 碰撞中由于初始涡量和电磁场的影响而产生的小系统中重夸克的定向流。我们使用相对论传输代码来模拟小系统的体积演化,并使用朗之万动力学研究重夸克动量演化。对于重夸克与体积的相互作用,我们采用了准粒子模型 (QPM)。我们观察到由于电磁场而产生的粲夸克的定向流分裂 (v 1) 较大,这与核-核碰撞中粲夸克的定向流分裂相当。然而,在 p 核碰撞中,由于初始倾斜物质分布而导致的定向流的幅度并不大。由于碰撞系统的不对称性,观察到的定向流并不快度奇数。本文中提出的结果提供了一种独立的方法来量化产生的初始电磁场和小系统中的物质分布。
我们研究了 p-Pb 碰撞中由于初始涡量和电磁场的影响而产生的小系统中重夸克的定向流。我们使用相对论传输代码来模拟小系统的体积演化,并使用朗之万动力学研究重夸克动量演化。对于重夸克与体积的相互作用,我们采用了准粒子模型 (QPM)。我们观察到由于电磁场而产生的粲夸克的定向流分裂 (∆ v 1 ),这与核-核碰撞中粲夸克的定向流分裂相当。然而,由于 p 核碰撞中初始倾斜物质分布导致的定向流的幅度并不大。由于碰撞系统的不对称性,观察到的定向流并不快度奇数。本文中提出的结果提供了一种独立的方法来量化产生的初始电磁场和小系统中的物质分布。