The possibility of finding the P-symmetry breaking decay of the charged a0 meson

Cover Page

Cite item

Full Text

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Abstract

The possibility of searching for the effects of local spatial parity violation in strong interactions in the decay of a charged a0 meson into a charged pion and photon has been investigated. Using the Monte Carlo generator Pythia, the spectrum of invariant masses of π±γ pairs was studied, considering the decay channel a0± → π± + γ. An estimate was obtained for the minimum number of pp and Pb-Pb collision events for a significant level of the P-violating decay signal.

Full Text

Restricted Access

About the authors

V. N. Kovalenko

Saint-Petersburg State University

Author for correspondence.
Email: v.kovalenko@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199034

V. V. Petrov

Saint-Petersburg State University

Email: v.kovalenko@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg, 199034

References

  1. Kharzeev D., Zhitnitsky A. // Nucl. Phys. A. 2007. V. 797. P. 67.
  2. Buckley K., Fugleberg T., Zhitnitsky A. // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. P. 4814.
  3. Son D.T., Zhitnitsky A.R. // Phys. Rev. D. 2004. V. 70. Art. No. 07401.
  4. Мильштейн А.И., Николаев Н.Н., Сальников С.Г. // Письма в ЖЭТФ. 2020. Т. 111. № 4. С. 215; Milstein A.I., Nikolaev N.N., Salnikova S.G. // JETP Lett. 2020. V. 111. No. 4. P. 197.
  5. Мильштейн А.И., Николаев Н.Н., Сальников С.Г. // Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 114. № 10. С. 631; Milstein A.I., Nikolaev N.N., Salnikova S.G. // JETP Lett. 2021. V. 114. No. 4. P. 561.
  6. Belavin A.A., Polyakov A.M., Shvarts A.S., Tyupkin Y.S. // Phys. Lett. B. 1975. V. 59. P. 85.
  7. McLerran L.D., Mottola E., Shaposhnikov M.E. // Phys. Rev. D. 1991. V. 43. P. 2027.
  8. Moore G.D., Rummukainen K. // Phys. Rev. D. 2000. V. 61. Art. No. 105008.
  9. Kharzeev D., Pisarski R.D., Tytgat M.H.G. // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81. P. 512.
  10. Andrianov A., Andrianov V., Espriu D. // EPJ Web Conf. 2017. V. 137. Art. No. 01005.
  11. Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D. et al. // Acta Phys. Polon. Supp. 2017. V. 10. P. 977.
  12. Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D. et al. // Phys. Part. Nucl. Lett. 2018. V. 15. P. 357.
  13. Andrianov A., Andrianov V., Espriu D. // Particles. 2020. V. 3. P. 15.
  14. Путилова А.Е. Термодинамические свойства мезонов в среде с киральным химическим потенциалом. Магист. дисс. СПб: СПбГУ. 2017.
  15. Metlitski M.A., Zhitnitsky A.R. // Phys. Rev. D. 2005. V. 72. Art. No. 045011.
  16. Хайдуков З.В. // Письма в ЖЭТФ. 2023. Т. 117. № 10. С. 719; Khaidukov Z.V. // JETP Lett. 2023. V. 117. No. 10. P. 721.
  17. Wang G. // J. Phys. Conf. Ser. 2017. V. 779. Art. No. 012013.
  18. Haque M.R. // Nucl. Phys. A. 2019. V. 982. Art. No. 543.
  19. Aziz S. // Nucl. Phys. A. 2021. V. 1005. Art. No. 121817.
  20. Yuan Z., Huang A., Zhou W.-H. et al. // Phys. Rev. C. 2024. V. 109. No. 3. Art. No. L031903.
  21. Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D., Planells X. // Phys. Lett. B. 2012. V. 710. P. 230.
  22. Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D., Planell X. // Phys. Rev. D. 2014. V. 90. Art. No. 034024.
  23. Putilova A.E., Iakubovich A.V., Andrianov A.A. et al. // EPJ Web Conf. 2018. V. 191. Art. No. 05014.
  24. Sjöstrand T., Ask S., Christiansen J.R. et al. // Comput. Phys. Commun. 2015. V. 191. P. 159.
  25. Petrov V.V., Kovalenko V.N. // Phys. Part. Nucl. 2024. (in press).
  26. Abgaryan V. et al. (MPD Collaboration) // Eur. Phys. J. A. 2022. V. 58. P. 7.
  27. Иванищев Д.А., Котов Д.О., Малаев М.В и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 5. № 12. С. 1800; Ivanishchev D.A., Kotov D.O., Malaev M.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 12. P. 1439.
  28. Abramov V.V., Aleshko A., Baskov V.A. et al. // Phys. Part. Nucl. 2021. V. 52. P. 1044.
  29. Жеребчевский В.И., Вечернин В.В., Иголкин С.Н. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2021. Т. 85. № 5. С. 702; Zherebchevsky V.I., Vechernin V.V., Igolkin S.N. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 5. P. 541.
  30. Жеребчевский В.И., Мальцев Н.А., Нестеров Д.Г. и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 86. № 8. С. 1146; Zherebchevsky V.I., Maltsev N.A., Nesterov D.G. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2022. V. 86. No. 8. P. 948.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML
2. Fig. 1. Azimuthal distribution of angles between π± and γ from the decay.

Download (58KB)
3. Fig. 2. Invariant mass spectrum of π± + γ pairs produced directly (red) and in decay chains (blue). The decay branching coefficient is 5%.

Download (81KB)
4. Fig. 3. Composition of the invariant mass spectrum after the separation of γ in pp collisions. The branching coefficient ( ) is 5%.

Download (138KB)
5. Fig. 4. Selection of decay over a combinatorial background and approximation of the signal by a Gaussian function.

Download (107KB)

Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».