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北京谱仪_BES_的物理研究_王贻芳
DOI:10.13405/ki.xdwz.2009.05.010
北京谱仪(BESIII)的物理研究
王贻芳
世界上第一台粒子对撞机是 20 世纪 60 年代在 工作。2008 年,北京正负电子对撞机重大改造工程
意大利国家核物理实验室发展出来的。自原理验证 ( )在完成了全部建设任务后,开始投入试
BEPCII
样机 ADA 完成后,第一台正负电子对撞机 ADONE 运行。也正是这一年,美国康奈尔大学的 CESRc 停
于 1969 年在罗马郊外的小镇 FRASCATI 建成,并 止运行。这些加速器的能量都维持在 2 ~ 5 GeV 之
投入运行。稍后美国斯坦福大学建成了质心系能量 间,刚好等于两个粲夸克质量或两个 τ轻子的质量,
为 3.1 GeV 的正负电子对撞机,称作 SPEAR,并在 一般称作为 τ-粲对撞机(tau-charm collider )。而这
其上取得了极为丰硕的成果。如发现了 ψ粒子,后 些加速器的关键指标——亮度,每一次升级都会提
来与丁肇中发现的 J 粒子并称为 J/ψ 粒子,这个粒 高 10 倍以上。
子也在 ADONE 上得到了证实。这项发现使人们认 研究 τ-粲物理既可以在正负电子对撞机上进
识到,世界上除了已知的三种夸克之外,还存在着 行,也可以在更高能量的正负电子对撞机、强子对
第四种夸克——粲夸克(charm ,有时用 c 表示)。 撞机和质子轰击固定靶等其他加速器上进行。但与
在 上人们还发现了一种新的与电子和 子 其他加速器相比 在质心能量刚好等于两个粲夸克
SPEAR µ ,
( )相类似的粒子,叫做 轻子。这项发 质量或两个 轻子质量的正负电子对撞机—— 粲
muon τ(tau) τ τ-
现使我们知道自然界除了存在电子和 µ 之外,还存 对撞机上研究 τ-粲物理具有以下不可比拟的优点:
在第三种轻子,因此也应该存在与其对应的第五种 ()在这类加速器的能区范围内,能产生大量
1
和第六种夸克。果然人们后来发现了被叫做底夸克 的各种粒子,包括 6 种夸克中的 4 种及全部的 6 种
(bottom ,b )和顶夸克(top ,t )的第五种和第六 轻子。特别是由 c 夸克对构成的 J/ψ 粒子家族,种
种夸克。J/ψ和 τ 的发现分别获得了 1975 年和 1995 类丰富,产生截面巨大,如图 1 所示,是研究各种
年诺贝尔物理学奖,以其为代表的研究工作奠定一 粒子物理问题的理想平台。
个新的研究方向:τ-粲物理。 (2 )由于加速器的能量刚好等于所产生的粒子
自J/ 和 τ发现以后,人们从未停止对它的系统 对的质量,意味着这类粒子产生时其动量为零,即
ψ
研究。美国斯坦福大学的 SPEAR 对撞机经过多次 它们是在能量阈附近产生的,这对我们的物理研究
改造,直到 1990 年我国高能物理研究所的北京正负 带来很多好处。比如本底较低,因为更重的粒子由
电子对撞机(BEPC )投入运行后才停止工作。高能 于能量守恒的要求,无法被产生;比如粒子都是成
所的 BEPC 经过多年运行直到
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