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共振态粒子一般都是通过强力衰变,因而寿命很短,10-2秒~10-4秒。
根据量子力学能量和时间的不确定原理,不稳定粒子没有确定的质量,其不确定程度称为宽度(9),与粒子的寿命(T)成反比(9=ηπ)。
共振态粒子的宽度可以高达几百MeV,因而说新发现的粒子宽度很窄。
尽管这个新发现的共振态的质量略小于质子与反质子的质量之和,正是由于共振态粒子的质量有一定的宽度,使得这个共振态仍有少量粒子的质量大于质子与反质子的质量之和,而衰变成质子与反质子。
粒子物理实验研究在若干粒子的衰变中已观察到类似的现象。
这次新发现的消息刚刚传出,欧洲核子研究中心著名的理论物理学家埃利斯(J.Ellis)就在一篇论国际最新进展的文章中评价说:“这一发现和世界上其他新的实验结果是令人惊异的,对发展强相互作用理论有着重要意义。”
诺贝尔物理学奖获得者李政道教授也致信高能所表示祝贺,信中评价说:“这是一个十分重要的成果,也是物理学上很有意义的工作。”
寻找多夸克态一直是国际高能物理实验的重要目标。
在实验上早期发现的数百个介子共振态和重子共振态中,都没有多夸克态的确凿证据。
最近,国际上有几个实验组在进行这方面的探索,取得了显著进展。
而北京正负电子对撞机上的实验,新发现的粒子由于特有的性质,尤其是很窄的宽度而很难归结为通常的夸克一反夸克结合态,因
而被推测为可能是一种多夸克态。
有些物理学家认为,所发现的共振态粒子可能是重子反重子束缚态(多夸克态的一种)。
广泛和密切的国际合作是高能物理研究基本特点。
北京正负电子对撞机从设计之日起,就一直得到国际高能物理界,特别是李政道教授的大力支持。
二十多年来,中国科学院和美国能源部每年都举行会谈,重点讨论双方在北京正负电子对撞机和北京谱仪的合作。
国家自然科学基金委员会对北京谱仪的研究工作也一直给予大力支持。
北京正负电子对撞机和北京谱仪在1999年初完成了升级改造后,整体综合性能大幅度提高,每天获取的数据量是改造前的3~4倍,数据的质量良好。
北京谱仪国际合作组对这些数据进行了深入细致的分析和研究,此次发现新粒子是这批数据的重大物理成果之一。
新的发现,也是新的挑战。
高能所的科学家表示:目前我们的研究结果只是确定了这个新粒子的存在,要最终明确这个新粒子的基本性质和物理意义,还要北京谱仪合作组的中外科学家进一步做大量的深入细致的数据分析工作,更需要与国内外的理论物理学家密切配合,认真研究,也可能需要更大量的数据才能最终回答这些问题。
麻省理工小百科
2007年1月,一位麻省理工生物系教授发现了一组最新的核糖核酸纲,这对未来基因的组合有伟大的突破。
2007年4月,麻省理工电机系的一研究队发明了不用电池就能使用的笔记本电脑。
2007年5月,麻省理工一组太空科学研究队发现了宇宙中最热的行星(2040℃)。
2007年6月,麻省理工学院宣布,他们已经运用电磁共振技术,无须使用电线,就能隔空传输电力,让一只60瓦的灯泡发光。
这意味手机、笔记本电脑等小家电,未来可以无线充电,无须再使用电池或充电插座。
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