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在本文中,我们计算了维数为6的真空凝聚物对算子乘积展开中夸克凝聚物的贡献,包括O(αs)校正,然后研究了伪标量,标量,矢量, 以及带有QCD和规则的轴向矢量重轻介子。 观测介子的质量(D,D ∗),(
提出了f1(1285)介子的形状因数的参数化。 此参数化与过程e + e-→f1(1285)和e + e-→e + e-f1(1285)中f1(1285)介子生产横截面的可用实验数据一致,以及 在衰减
我们表明,胶子饱和度引起了核质量数A和矢量介子产生截面的虚数Q2的缩放比例的强烈改变,而该矢量介子产生截面是在原子核内部发生的深部非弹性散射中。 我们提供定标解析表达式,用于缩放指数的修改以及可以在电
根据最近引入的结合指数(“软”)函数和幂律(“硬”)函数形式的双分量参数化,考虑了重离子碰撞中带电粒子产生的横向动量谱。 分别为它们计算的带电强子密度与参与核子的数量Npart作图。 讨论了获得的依赖
我们表明,在积极的新物理场景中,大型强子对撞机的重离子碰撞提供了一个有希望的环境,以寻找具有位移顶点的签名。 与质子碰撞相比,它们具有以下优点:(i)每次碰撞的质子能级相互作用数更大;(ii)没有堆积
我们提出了两个裸离子之间的超相对论碰撞中双轻子对产生的理论研究。 特别强调那些创建(至少一个)<math> e + 的过程。 e - <
通过移动Gompertz分布的预测来描述高能下在高能下在全相空间以及受限相空间切片中e + e-,pp和pp碰撞中带电粒子的产生。 创新。 该分布已广泛用于扩散理论,社交网络和预测。 引入了一个由两个
高能粒子产生统计模型的成功表明,爆炸波模型被概括为包括热团簇的产生。 推导了HBT相关函数的公式和相应的HBT半径。
我们提出了关于在LEP2能量和某些未来的电子-正电子对撞机(准)实际光子碰撞中包含两个大的夸克-反夸克对(以大的速度间隔隔开)的包容性产生的预测。 我们在计算中包括质量重心中前导对数的全部重现,以及在
提出了一种高能碰撞中hadroproduction的定性模型,该模型考虑了hadroproduction的两个分量(“热”和“硬”)。在此模型下,考虑了通过不同协作测量的包容性伪快速分布dσ/dη和横
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