Study of cJ radiative decays into a vector meson

نویسندگان

  • M. Ablikim
  • M. N. Achasov
  • D. Alberto
  • L. An
  • Q. An
  • Z. H. An
  • J. Z. Bai
  • R. Baldini
  • Y. Ban
  • J. Becker
  • N. Berger
  • M. Bertani
  • J. M. Bian
  • O. Bondarenko
  • I. Boyko
  • R. A. Briere
  • V. Bytev
  • X. Cai
  • G. F. Cao
  • X. X. Cao
  • J. F. Chang
  • G. Chelkov
  • G. Chen
  • H. S. Chen
  • J. C. Chen
  • M. L. Chen
  • S. J. Chen
  • Y. Chen
  • Y. B. Chen
  • H. P. Cheng
  • Y. P. Chu
  • D. Cronin-Hennessy
  • H. L. Dai
  • J. P. Dai
  • D. Dedovich
  • Z. Y. Deng
  • I. Denysenko
  • M. Destefanis
  • Y. Ding
  • L. Y. Dong
  • M. Y. Dong
  • S. X. Du
  • R. R. Fan
  • J. Fang
  • S. S. Fang
  • C. Q. Feng
  • C. D. Fu
  • J. L. Fu
  • Y. Gao
  • C. Geng
  • K. Goetzen
  • W. X. Gong
  • M. Greco
  • S. Grishin
  • M. H. Gu
  • Y. T. Gu
  • Y. H. Guan
  • A. Q. Guo
  • L. B. Guo
  • Y. P. Guo
  • X. Q. Hao
  • F. A. Harris
  • K. L. He
  • M. He
  • Z. Y. He
  • Y. K. Heng
  • Z. L. Hou
  • H. M. Hu
  • J. F. Hu
  • T. Hu
  • B. Huang
  • G. M. Huang
  • J. S. Huang
  • X. T. Huang
  • Y. P. Huang
  • T. Hussain
  • C. S. Ji
  • Q. Ji
  • X. B. Ji
  • X. L. Ji
  • L. K. Jia
  • L. L. Jiang
  • X. S. Jiang
  • J. B. Jiao
  • Z. Jiao
  • D. P. Jin
  • S. Jin
  • F. F. Jing
  • N. Kalantar-Nayestanaki
  • M. Kavatsyuk
  • S. Komamiya
  • W. Kuehn
  • J. S. Lange
  • J. K. C. Leung
  • Cheng Li
  • Cui Li
  • D. M. Li
  • F. Li
  • G. Li
  • H. B. Li
  • J. C. Li
  • Lei Li
  • N. B. Li
  • Q. J. Li
  • W. D. Li
  • W. G. Li
  • X. L. Li
  • X. N. Li
  • X. Q. Li
  • X. R. Li
  • Z. B. Li
  • H. Liang
  • Y. F. Liang
  • Y. T. Liang
  • G. R. Liao
  • X. T. Liao
  • B. J. Liu
  • C. L. Liu
  • C. X. Liu
  • C. Y. Liu
  • F. H. Liu
  • Fang Liu
  • Feng Liu
  • G. C. Liu
  • H. Liu
  • H. B. Liu
  • H. M. Liu
  • H. W. Liu
  • J. P. Liu
  • K. Liu
  • K. Y. Liu
  • Q. Liu
  • S. B. Liu
  • X. Liu
  • X. H. Liu
  • Y. B. Liu
  • Y. W. Liu
  • Yong Liu
  • Z. A. Liu
  • Z. Q. Liu
  • H. Loehner
  • G. R. Lu
  • H. J. Lu
  • J. G. Lu
  • Q. W. Lu
  • X. R. Lu
  • Y. P. Lu
  • C. L. Luo
  • M. X. Luo
  • T. Luo
  • X. L. Luo
  • C. L. Ma
  • F. C. Ma
  • H. L. Ma
  • Q. M. Ma
  • T. Ma
  • X. Ma
  • H. Mao
  • Y. J. Mao
  • Z. P. Mao
  • J. G. Messchendorp
  • J. Min
  • R. E. Mitchell
  • X. H. Mo
  • N.Yu. Muchnoi
  • Y. Nefedov
  • Z. Ning
  • S. L. Olsen
  • Q. Ouyang
  • S. Pacetti
  • M. Pelizaeus
  • K. Peters
  • J. L. Ping
  • R. G. Ping
  • R. Poling
  • C. S. J. Pun
  • M. Qi
  • S. Qian
  • C. F. Qiao
  • X. S. Qin
  • J. F. Qiu
  • K. H. Rashid
  • G. Rong
  • X. D. Ruan
  • A. Sarantsev
  • J. Schulze
  • M. Shao
  • C. P. Shen
  • X. Y. Shen
  • H. Y. Sheng
  • M. R. Shepherd
چکیده

M. Ablikim, M.N. Achasov, D. Alberto, L. An, Q. An, Z. H. An, J. Z. Bai, R. Baldini, Y. Ban, J. Becker, N. Berger, M. Bertani, J.M. Bian, O. Bondarenko, I. Boyko, R. A. Briere, V. Bytev, X. Cai, G. F. Cao, X.X. Cao, J. F. Chang, G. Chelkov,* G. Chen, H. S. Chen, J. C. Chen, M. L. Chen, S. J. Chen, Y. Chen, Y. B. Chen, H. P. Cheng, Y. P. Chu, D. Cronin-Hennessy, H. L. Dai, J. P. Dai, D. Dedovich, Z. Y. Deng, I. Denysenko, M. Destefanis, Y. Ding, L. Y. Dong, M.Y. Dong, S. X. Du, R. R. Fan, J. Fang, S. S. Fang, C. Q. Feng, C.D. Fu, J. L. Fu, Y. Gao, C. Geng, K. Goetzen, W.X. Gong, M. Greco, S. Grishin, M.H. Gu, Y. T. Gu, Y.H. Guan, A.Q. Guo, L. B. Guo, Y. P. Guo, X. Q. Hao, F. A. Harris, K. L. He, M. He, Z. Y. He, Y.K. Heng, Z. L. Hou, H.M. Hu, J. F. Hu, T. Hu, B. Huang, G.M. Huang, J. S. Huang, X. T. Huang, Y. P. Huang, T. Hussain, C. S. Ji, Q. Ji, X. B. Ji, X. L. Ji, L. K. Jia, L. L. Jiang, X. S. Jiang, J. B. Jiao, Z. Jiao, D. P. Jin, S. Jin, F. F. Jing, N. Kalantar-Nayestanaki, M. Kavatsyuk, S. Komamiya, W. Kuehn, J. S. Lange, J. K. C. Leung, Cheng Li, Cui Li, D.M. Li, F. Li, G. Li, H. B. Li, J. C. Li, Lei Li, N. B. Li, Q. J. Li, W.D. Li, W.G. Li, X. L. Li, X.N. Li, X.Q. Li, X. R. Li, Z. B. Li, H. Liang, Y. F. Liang, Y. T. Liang, G. R. Liao, X. T. Liao, B. J. Liu, B. J. Liu, C. L. Liu, C. X. Liu, C. Y. Liu, F. H. Liu, Fang Liu, Feng Liu, G. C. Liu, H. Liu, H. B. Liu, H.M. Liu, H.W. Liu, J. P. Liu, K. Liu, K. Liu, K.Y. Liu, Q. Liu, S. B. Liu, X. Liu, X.H. Liu, Y. B. Liu, Y.W. Liu, Yong Liu, Z. A. Liu, Z. Q. Liu, H. Loehner, G. R. Lu, H. J. Lu, J. G. Lu, Q.W. Lu, X. R. Lu, Y. P. Lu, C. L. Luo, M.X. Luo, T. Luo, X. L. Luo, C. L. Ma, F. C. Ma, H. L. Ma, Q.M. Ma, T. Ma, X. Ma, X.Y. Ma, M. Maggiora, Q.A. Malik, H. Mao, Y. J. Mao, Z. P. Mao, J. G. Messchendorp, J. Min, R. E. Mitchell, X.H. Mo, N.Yu. Muchnoi, Y. Nefedov, Z. Ning, S. L. Olsen, Q. Ouyang, S. Pacetti, M. Pelizaeus, K. Peters, J. L. Ping, R. G. Ping, R. Poling, C. S. J. Pun, M. Qi, S. Qian, C. F. Qiao, X. S. Qin, J. F. Qiu, K.H. Rashid, G. Rong, X. D. Ruan, A. Sarantsev, J. Schulze, M. Shao, C. P. Shen, X.Y. Shen, H. Y. Sheng, M.R. Shepherd, X.Y. Song, S. Sonoda, S. Spataro, B. Spruck, D.H. Sun, G. X. Sun, J. F. Sun, S. S. Sun, X.D. Sun, Y. J. Sun, Y. Z. Sun, Z. J. Sun, Z. T. Sun, C. J. Tang, X. Tang, X. F. Tang, H. L. Tian, D. Toth, G. S. Varner, X. Wan, B.Q. Wang, K. Wang, L. L. Wang, L. S. Wang, M. Wang, P. Wang, P. L. Wang, Q. Wang, S. G. Wang, X. L. Wang, Y.D. Wang, Y. F. Wang, Y.Q. Wang, Z. Wang, Z. G. Wang, Z. Y. Wang, D. H. Wei, Q.G. Wen, S. P. Wen, U. Wiedner, L. H. Wu, N. Wu, W.Wu, Z. Wu, Z. J. Xiao, Y. G. Xie, G. F. Xu, G.M. Xu, H. Xu, Y. Xu, Z. R. Xu, Z. Z. Xu, Z. Xue, L. Yan, W.B. Yan, Y.H. Yan, H.X. Yang, M. Yang, T. Yang, Y. Yang, Y.X. Yang, M. Ye, M.H. Ye, B.X. Yu, C.X. Yu, L. Yu, C. Z. Yuan, W. L. Yuan, Y. Yuan, A. A. Zafar, A. Zallo, Y. Zeng, B.X. Zhang, B. Y. Zhang, C. C. Zhang, D.H. Zhang, H. H. Zhang, H.Y. Zhang, J. Zhang, J.W. Zhang, J. Y. Zhang, J. Z. Zhang, L. Zhang, S. H. Zhang, T. R. Zhang, X. J. Zhang, X. Y. Zhang, Y. Zhang, Y.H. Zhang, Z. P. Zhang, Z. Y. Zhang, G. Zhao, H. S. Zhao, Jiawei Zhao, Jingwei Zhao, Lei Zhao, Ling Zhao, M.G. Zhao, Q. Zhao, S. J. Zhao, T. C. Zhao, X. H. Zhao, Y. B. Zhao, Z. G. Zhao, Z. L. Zhao, A. Zhemchugov,* B. Zheng, J. P. Zheng, Y.H. Zheng, Z. P. Zheng, B. Zhong, J. Zhong, L. Zhong, L. Zhou, X. K. Zhou, X. R. Zhou, C. Zhu, K. Zhu, K. J. Zhu, S. H. Zhu, X. L. Zhu, X.W. Zhu, Y. S. Zhu, Z. A. Zhu, J. Zhuang, B. S. Zou, J. H. Zou, J. X. Zuo, and P. Zweber

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Study of Scalar Mesons and Related Radiative Decays

After a brief review of the puzzling light scalar meson sector of QCD, a brief summary will be given of a paper concerning radiative decays involving the light scalars. There, a simple vector meson dominance model is constructed in an initial attempt to relate a large number of the radiative decays involving a putative scalar nonet to each other. As an application it is illustrated why a0(980)−...

متن کامل

Hidden gauge formalism for the radiative decays of axial-vector mesons

The radiative decay of the axial-vector resonances into a pseudoscalar meson and a photon is studied using the vector meson Lagrangian obtained from the hidden gauge symmetry (HGS) formalism. The formalism is well suited to study this problem since it deals with pseudoscalar and vector mesons in a unified way, respecting chiral invariance. We show explicitly the gauge invariance of the set of d...

متن کامل

Meson loops in the f 0 ( 980 ) and a 0 ( 980 ) radiative decays into ρ , ω

Meson loops in the f 0 (980) and a 0 (980) radiative decays into ρ, ω Abstract. We calculate the radiative decay widths of the a0(980) and f0(980) scalar mesons into ργ and ωγ considering the dynamically generated nature of these scalar resonances within the realm of the Chiral Unitary Approach. The main ingredient in the evaluation of the radiative width of the scalar mesons are the loops comi...

متن کامل

Charm meson radiative decays

Combining heavy quark effective theory and the chiral Lagrangian approach we investigate D meson radiative decays. First, we reanalyse D∗ → Dγ decays using heavy quark spin symmetry, chiral symmetry Lagrangian, but including also the light vector mesons. Then, we calculate branching ratios D → V γ. We make some comments on the Cabbibo suppressed decays D → ρ/ωγ and the branching ratios of D → P...

متن کامل

Role of gauge invariance in B → V γ radiative weak decays

The role of gauge invariance in calculating B → V γ radiative weak decays is clarified. It is shown that the gauge invariance, particularly in the context of vector meson dominance, severely restricts the contributions mediated by the usual weak non-leptonic Hamiltonian dominated by u and c quarks with one photon attachment. We also discussed contributions which are not restricted to vector dom...

متن کامل

Structure of Radiative Interferences and G=2 for Vector Mesons

The result by Burnett-Kroll (BK) states that for radiative decays the interference of O(ω −1) in the photon energy ω, vanishes after sum over polarizations of the involved particles. Using radiative decays of vector mesons we show that if the vector meson is polarized the O(ω −1) terms are null only for the canonical value of the magnetic dipole moment of the vector meson, namely g = 2 in Bohr'...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره   شماره 

صفحات  -

تاریخ انتشار 2011