Массы 92 1s-адронов в модели кирально-инвариантного фазового объема
- Авторы: Косов М.В.1
-
Учреждения:
- Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
- Выпуск: Том 88, № 2 (2025)
- Страницы: 203-214
- Раздел: ЯДРА. Теория
- Статья опубликована: 04.06.2025
- URL: https://ter-arkhiv.ru/0044-0027/article/view/683927
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044002725020046
- EDN: https://elibrary.ru/GKYUMP
- ID: 683927
Цитировать
Аннотация
В модели Кирально-Инвариантного Фазового Объема конституентные кварки адронов окружены непертурбативным вакуумом с температурой кипения Tc. Цветоэлектрическая энергия связи ECE пропорциональна приведенной энергии кварков εij. Спиновые произведения цветомагнитного расщепления ECM рассчитываются в соответствии с упрощенными правилами парастатистики. Массы 61 адрона описаны восемью параметрами, включая Tc и пять масс кварков. Предсказаны массы 21 адрона, включая адроны с двумя и тремя тяжелыми кварками.
Полный текст

Об авторах
М. В. Косов
Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова
Автор, ответственный за переписку.
Email: Kosov@vniia.ru
Россия, Москва
Список литературы
- M. V. Kossov, Eur. Phys. J. A 14, 265 (2002).
- K. G. Wilson, Nobel Lecture (1982).
- P. V. Degtyarenko, M. V. Kossov, and H.-P. Wellisch, Eur. Phys. J. A 8, 217 (2000).
- P. V. Degtyarenko, M. V. Kossov, and H.-P. Wellisch, Eur. Phys. J. A 9, 411 (2000).
- P. V. Degtyarenko, M. V. Kossov, and H.-P. Wellisch, Eur. Phys. J. A 9, 421 (2000).
- M. V. Kossov, IEEE Trans. Nucl. Sci. 52, 2832 (2005).
- M. V. Kossov, Eur. Phys. J. A 33, 7 (2007).
- M. V. Kossov, Eur. Phys. J. A 34, 283 (2007).
- M. V. Kossov, Eur. Phys. J. A 36, 289 (2008).
- P. Bogoliubov, Ann. Inst. Henri Poincare 8, 163 (1967).
- A. Chodos, R. Jaffe, K. Johnson, C. Thorn, and V. Weisskopf, Phys. Rev. D 9, 3471 (1974).
- D. J. Gross and F. Wilczek, Phys. Rev. Lett. 30, 1343 (1973).
- H. D. Politzer, Phys. Rev. Lett. 30, 1346 (1973).
- G. Calucci, Acta Phys. Pol. B 36, 591 (2005).
- Particle Data Group (R. L. Workman et al.), Prog. Theor. Exp. Phys. 98, 083C01 (2022).
- R. Faustov and V. Galkin, Phys. Rev. D 92, 054005 (2015).
- H. Hamber and G. Parisi, Phys. Rev. Lett. 47, 1792 (1981).
- M. Gell-Mann, Phys. Lett. 8, 214 (1964).
- H. S. Green, Phys. Rev. 90, 270 (1953).
- O. W. Greenberg, Phys. Rev. Lett. 13, 598 (1964).
- A. Bracken and H. Green, J. Math. Phys. 14, 1784 (1973).
- T. Yang, Phys. Rev. D 10, 1251 (1974).
- A. Bernotas and V. Simonis, Lith. J. Phys. Tech. Sci. 52, 181 (2012).
- K. C. Bowler et al. (UKQCD Collab.), Phys. Rev. D 57, 6948 (1998).
- R. Roncaglia, D. Lichtenberg, and E. Predazzi, Phys. Rev. D 52, 1722 (1995).
- Z. Ghalenovi, A. Rajabi, and M. Hamzavi, Acta Phys. Pol. B 42, 1849 (2011).
- B. Patel, A. Rai, and P. Vinodkumar, J. Phys. G 35, 065001 (2008).
- H. Negash and S. Bhatnagar, arXiv: 1711.07036v1 [hep-ph].
- G.-S. Yang, H.-C. Kim, M. V. Polyakov, and M. Praszalowicz, Phys. Rev. D 94, 071502(R) (2016).
- Z. Shah and A. K. Rai, Eur. Phys. J. C 77, 129 (2017).
- S. Fleck and J.-M. Richard, Prog. Theor. Phys. 82, 760 (1989).
- T. DeGard, R. Jaffe, K. Johnson, and J. Kiskis, Phys. Rev. D 12, 2060 (1975).
- S. Dürr, Z. Fodor, J. Frison, C. Hoelbling, R. Hoffmann, S. D. Katz, S. Krieg, T. Kurth, L. Lellouch, T. Lippert, K. K. Szabo, and G. Vulvert, Science 322, 1224 (2008).
- R. Aaij et al. (LHCb Collab.), Phys. Rev. Lett. 119, 112001 (2017).
- J. Kneurand and A. Neven, Phys. Rev. D 85, 014005 (2012).
- C. McNeile, A. Bazavov, C. T. H. Davies, R. J. Dowdall, K. Hornbostel, G. P. Lepage, and H. D. Trottier, Phys. Rev. D 87, 034503 (2013).
- C. P. Herzog, Phys. Rev. Lett. 98, 091601 (2007).
- S. Afonun and A. Katanaeva, Phys. Rev. D 98, 114027 (2018).
- Y. Huang, Discovery of a Glueball-Like Particle X(2370) @ Besiii, concil Chamber CERN, May 21, 2024.
Дополнительные файлы
