【摘 要】
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粒子物理的标准模型是一个规范理论,三代轻子与规范玻色子之间的耦合常数是相同的和普适的,这是标准模型的基本特征之一,当然,这种普适性需要实验上进行验证。本文中我们介绍了 BESⅢ实验上D介子半轻衰变D+→ωμ+νμ的测量,并以此对粲介子衰变中的轻子普适性进行检验。理论上,D介子半轻衰变振幅的强子部分和轻子部分可以很好地被分离和参数化,因而能够被很好地计算。光前夸克模型(LFQM)、手征幺正方法(XU
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粒子物理的标准模型是一个规范理论,三代轻子与规范玻色子之间的耦合常数是相同的和普适的,这是标准模型的基本特征之一,当然,这种普适性需要实验上进行验证。本文中我们介绍了 BESⅢ实验上D介子半轻衰变D+→ωμ+νμ的测量,并以此对粲介子衰变中的轻子普适性进行检验。理论上,D介子半轻衰变振幅的强子部分和轻子部分可以很好地被分离和参数化,因而能够被很好地计算。光前夸克模型(LFQM)、手征幺正方法(XUA)、协变约束夸克模型(CCQM)和光锥求和规则(LCSR)预测了D+→ωμ+νμ的分支比,半轻衰变道D+→ωμ+νμ分支比的测量对检验这些理论模型的计算很重要,并且有助于检验e-μ轻子普适性。通过分析北京正负电子对撞机Ⅱ上的北京谱仪Ⅲ(BESⅢ)在质心系能量3.773 GeV采集的积分亮度为2.93fb-1的ψ(3770)数据样本,我们在国际上首次观测到半轻衰变道D+→ωμ+νμ,并测定其分支比。本分析采用了双标记方法:e+e-电子对湮灭为ψ(3770)共振态,φ(3770)共振态主要衰变为DD介子对。在一个事例里完全重建一个D-介子(单标(ST)D-介子)。在ST D-介子的反冲侧,我们可以挑选半轻衰变道D+→ωμ+νμ(双标(DT)事例)。对于一个特定的单标记道i,ST和DT的产额NSTi和NDTi分别是NSTi=2ND+D-BSTi∈STi,NDTi=2ND+D-BSTiB(D+→ωμ+νμ)∈STi,D+→ωμ+νμ,其中,ND+D-是数据里的D+D-介子对的数量,BSTi和B(D+→ωμ+νμ)是单标记道i和D+→ωμ+νμ衰变道的分支比,∈STi是重建单标记道i的效率,∈STi,D+→ωμ+νμ是同时发现单标记道i和D+→ωμ+νμ衰变道的效率。ST D-介子通过六个强子衰变道重建,分别是K+π-π-,K+K-π-,K+π-π-π0,KS0π-,KS0π-π0,KS0π+π-π-。为了提取信号产额,D+→ωμ+νμ在数据中的候选事例的Umiss分布通过一个不分bin的扩展最大似然拟合来完成。信号通过Inclusive MC(模拟数据)样本中获得的MC模拟信号形状来模拟,背景通过Inclusive MC样本中获得的MC模拟背景形状来模拟。背景D+→ωπ+π0由相应MC样本得到的MC模拟形状模拟,其产额是自由值,而其他背景事例数是浮点的。经过分析,最终的分支比测量结果为:B(D+→ωμ+νμ)=(17.7±1.8±1.1)× 10-4,其中第一项和第二项误差分别为统计误差和系统误差。结合世界平均值:B(D+→ωe+νe)=(16.9±1.1)× 10-4,我们计算了这两个道的比值为:B(D+→ωμ+νμ)/B(D+→ωe+νe)=1.05± 0.14,这个结果与标准模型e-μ轻子普适性的预测结果0.93—0.96在误差范围内是一致的。
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