Massy u, d i s kvarkov

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Somente assinantes

Resumo

Исходя из выражений для квадратов масс псевдоскалярных мезонов m2 π и m2 K, полученных с точностью до второго порядка по нарушению киральной симметрии, определяются отношения масс легких кварков: ms/md и mu/md. Фит теоретических выражений m2 π и m2 K по их феноменологическим значениям ведет к функциональной зависимости между величинами ms/md и mu/md, которая описывается алгебраической кривой третьего порядка. Дополнительное ограничение возникает, если привлечь результат вычислений на решетке ms/mud = 27.23(10), представленный FLAG для случая четырех кварковых ароматов. Это существенно уменьшает погрешность (∼ 2%) для величины отношения mu/md = 0.455(8). Затем мы получаем абсолютные значения масс кварков.

Sobre autores

A. Osipov

Объединенный институт ядерных исследований

Email: aaosipov@jinr.ru
Дубна, Россия

Bibliografia

  1. S. Weinberg, Trans. New York Acad. Sci. 38, 185 (1977).
  2. H. Leutwyler, Phys. Lett. B 48, 45 (1974).
  3. H. Leutwyler, Nucl. Phys. B 76, 413 (1974).
  4. M. A. Shifman, A. I. Vainshtein, and V. I. Zakharov, Nucl. Phys. B 147, 385 (1979).
  5. Б. Л. Иоффе, УФН 171, 1273 (2001).
  6. M. Gell-Mann, R. Oakes, and B. Renner, Phys. Rev. 175, 2195 (1968).
  7. R. Dashen, Phys. Rev. 183, 1245 (1969).
  8. J. Gasser, H. Leutwyler, Nucl. Phys. B 250, 465 (1985).
  9. D. B. Kaplan and A. V. Manohar, Phys. Rev. Lett. 56, 2004 (1986).
  10. H. Leutwyler, Phys. Lett. B 374, 163 (1996).
  11. H. Leutwyler, Phys. Lett. B 378, 313 (1996).
  12. A. A. Osipov, Phys. Rev. D 108, 016014 (2023).
  13. E. Witten, Nucl. Phys. B 160, 57 (1979).
  14. G. Veneziano, Nucl. Phys. B 159, 213 (1979).
  15. C. Rosenzweig, J. Schechter, and G. Trahern, Phys. Rev. D 21, 3388 (1980).
  16. K. Kawarabayashi and N. Ohta, Nucl. Phys. B 175, 477 (1980).
  17. P. Di Vecchia and G. Veneziano, Nucl. Phys. B 171, 253 (1980).
  18. P. Di Vecchia, F. Nicodemi, R. Pettorino, and G. Veneziano, Nucl. Phys. B 181, 318 (1981).
  19. G. Colangelo, S. Lanz, H. Leutwyler, and E. Passemar, Phys. Rev. Lett. 118, 022001 (2017).
  20. G. Colangelo, S. Lanz, H. Leutwyler, and E. Passemar, Eur. Phys. J. C 78, 947 (2018).
  21. S. Aoki, Eur. Phys. J. C 77, 112 (2017).
  22. S. Aoki, Eur. Phys. J. C 82, 869 (2022).
  23. A. A. Osipov, JETP Lett. 115(6), 305 (2022).
  24. A. Bazavov, C. Bernard, N. Brown et al. (Fermilab Lattice and MILC Collaborations), Phys. Rev. D 98, 074512 (2018).
  25. R. L. Workman, V.D. Burkert, V. Crede et al. (Particle Data Group), Prog. Theor. Exp. Phys. 2022, 083C01 (2022).
  26. S. Borsanyi, S. D¨urr, Z. Fodor, S. Krieg, A. Sch¨afer, E. E. Scholz, and K. K. Szab´o, Phys. Rev. D 88, 014513 (2013).
  27. R. Baron, P. Boucaud, P. Dimopoulos et al. (ETM Collaboration), JHEP 1008, 097 (2010).

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © Российская академия наук, 2024