删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

物理学院Craig D. Roberts教授与杰斐逊实验室CLAS合作组获得并解释了目前最广泛的高精度束单自旋不对称

本站小编 Free考研考试/2022-03-01

自从五十多年前发现夸克以来,科研工作者一直在试图了解它们是什么,以及如何通过胶子束缚成质子。随后数十年,轻子束与质子的深度非弹性散射(DIS)实验已经对质子内胶子和夸克的动量分布进行了一维成像。这无疑非常重要,但许多结构特征是在这样的一维成像中是不可见的。比如,一维图像不能完全揭示夸克是否有轨道运动;或者质子的总自旋是如何从其内的胶子和夸克轨道角动量和自旋中构建的。今天,基于二十五年的理论发展,三维成像存在新的可能,有望为这些和其它基本问题提供答案。人们已经发展了一套数学方法,可以将快速移动的质子内的基本胶子和夸克的禁闭运动信息与横向动量依赖的部分子分布函数(TMDs)联系起来。TMDs可以揭示的内容包括,母质子内夸克的轨道运动;部分子动量和自旋之间的关联;以及由演生强子质量驱动的其它效应,如动力学手性对称性破缺和质子内夸克-夸克关联的产生。
半举 DIS提供了研究质子三维结构的强大工具,其中包括测量末态至少一种指定强子以及散射轻子(如图1所示)。极化半举DIS 中的自旋不对称性与TMDs的卷积通过碎裂函数关联,后者描述了给定的受激夸克发射特定强子的概率。

图1. 单介子半举深度非弹性散射反应运动学示意图
在具有纵向极化轻子束和非极化靶的半举DIS中已经观测到了相当大的单自旋不对称(SSAs)。这种束SSAs的反应截面被O抑制,这里M是质子质量而是光子虚度。在现有固定靶设施的能量特征下,O的贡献可能很重要,以使束 SSAs可观测。因此,人们可以罕见地获得有关质子内胶子和夸克之间关联、以及产生宇宙中绝大部分可观测质量的演生强子质量的信息。
美国杰斐逊实验室(JLab)的CLAS合作组最近在测量极化电子-质子散射的半举DIS时获得了目前最广泛的高精度束SSAs,并具有大范围的全微分多维运动学。与理论计算的比较(如图2所示)表明,这些数据有望区分存在矛盾的反应模型和效应。在当前理论背景下,人们看到了对演生强子质量和新信号敏感的分布函数在支持质子波函数中强关联关键作用方面的重要性。因此,将这些测量结果纳入全局拟合,并结合未来对非极化反应截面和极化靶自旋不对称性的测量,将通过描述自然界最自然的理论框架--相对论量子场论--为质子的三维结构提供深入的见解。

图2. 新多维数据与现有理论的比较。其中模型2提供了最好的描述,
揭示了演生强子质量相关现象对质子波函数的重要性
近日,这一新数据和分析在第一篇包含最新升级的杰斐逊实验室CLAS12探测器半举DIS数据的文章中进行了描述,并以"Multidimensional, high precision measurements of beam single spin asymmetries in semi-inclusive electroproduction off protons in the valence region"为题发表在《Physical Review Letter》<https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.062005 >.
CLAS合作组包含来自9个国家的50个机构,拥有约250名成员,是美国托马斯-杰斐逊国家加速器设施(世界领先的强子物理实验室)最大的实验合作组,也是核物理领域最大的国际合作组之一。Craig D. Roberts教授代表南京大学为这个非常成功的合作项目提供了理论指导(作者和单位顺序按 CLAS 合作组相关约定)。值得注意的是,这是第一次有南京大学****参与这一合作组,因此也是第一次由南京大学****定义此研究的理论范围。
该研究得到了南京大学高层次人才科研启动经费及国家自然科学基金重点项目的资助。
相关话题/质量 测量 数据 南京大学 结构

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 南京大学温锦生与李建新联合团队及合作者发现范德华金属铁磁体Fe2.72GeTe2中磁激发的二元特性及近藤相互作用
    近日,南京大学物理学院温锦生教授、李建新教授、于顺利教授及合作者通力合作,利用中子散射手段结合理论计算对一个可以实现单层铁磁、且居里温度可调控至室温的范德华金属铁磁体材料Fe2.72GeTe2进行研究,发现了该材料中局域磁矩与巡游电子分别贡献低能的自旋波激发以及高能的反常柱状连续谱,揭示了磁激发的二 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 化学化工学院姚祝军课题组成功发展一种基于天然阿扎菲酮结构的全新生物分子无痕迹交联反应
    生物分子的化学修饰是研究调节其功能的重要方式,而高效、方便且可靠的生物分子修饰方案(包括新试剂开发)则更具有重要的应用价值。针对生物大分子中含有特征性伯胺残基的赖氨酸的化学修饰研究历史很长,经典的NHS活化酯修饰方法应用范围较广,且取得极大的成功,但存在试剂水解稳定性、副产物残留及化学选择性差等普遍 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 世界纪录效率!南京大学现工院谭海仁团队在《Nature》发文报道全钙钛矿叠层电池重要研究进展
    “双碳”目标是我国作出的重大战略决策,发展清洁低成本的太阳能光伏发电,是实现这一战略目标的重要途径与技术保障。现有的晶硅太阳能电池已实现大规模的应用,但其光电转换效率日趋产业化极限效率;光伏发电的成本与电池效率密切关联,效率每提升1%绝对值,发电成本可降低7%。因此,发展更高效率的新型光伏技术,突破 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 微纳尺度双电层形成过程的测量
    现代电化学中的基本理论和模型,大多是在宏观电极和稳态/准稳态条件下建立的。随着纳米电化学和瞬态电化学的发展,微纳尺度上电化学过程可能和宏观尺度迥然不同。在瞬态和纳米时空尺度下,一些基本电化学理论和模型可能不再适用。双电层模型是现代电化学中的重要概念,双电层结构广泛存在于物理、化学和生物体系中,其动力 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 南京大学生命科学学院张峻峰、董磊团队在肝脏组织再生领域取得重要进展
    南京大学生命科学学院、医药生物技术国家重点实验室董磊教授、张峻峰教授和澳门大学王春明教授团队在肝脏组织再生领域取得重要进展,该研究采用材料诱导组织重构和直接重编程技术将脾脏成纤维细胞原位重编程为肝细胞,无需引入外源的肝细胞或组织,实现脾脏向肝脏的功能转化。全世界每年约有200多万人死于肝病。原位肝移 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 南京大学医学院基于单细胞染色质图谱成功溯源肾脏异常细胞源头
    疾病相关细胞如肿瘤细胞、纤维化细胞的起源细胞类型,是决定细胞命运和疾病表型的重要因素。起源细胞的分子特征可以保留在不断变化的异常细胞中,因此,识别疾病中异常细胞的细胞起源和分子特征,对于进一步理解疾病的发生发展机制具有极其重要的作用,也是进行疾病早期诊断和发现潜在治疗靶点的有效途径。南京大学医学院杨 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 南京大学现代工学院在量子测量表征的研究中取得重要进展
    量子测量将微观的量子态信息转化为探测器响应的经典事件,是连接量子世界与经典世界的桥梁。对量子测量进行准确高效的表征,是提取量子系统信息、研究量子物理基本理论、开发先进量子技术、实现量子优越性的重要前提。表征量子测量的传统方法为量子探测器层析,该过程需要制备一组信息完备的入射态,并使用未知的量子测量对 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 南京大学现代工学院在原位构筑锂金属人工SEI膜研究上取得重要进展
    锂离子电池推动着便携式电子设备和电动汽车的发展,但电动汽车续航里程仍不能满足人们的出行需求,具有更高能量密度(3860mAhg-1)和低还原电位(-3.04V,标准氢电极)的锂金属电池引起人们广泛的关注。然而,不均匀的锂沉积导致了锂枝晶的形成和较低的库仑效率,严重阻碍了锂金属电池的实际应用。近日,南 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 南京大学医学院韩晓冬教授团队在微囊藻毒素的生殖毒性研究领域取得重要进展
    近年来,随着全球范围工农业发展及城市化进程的加快,未经处理的工农业废水和生活污水大量排放,造成水体富营养化加剧。自1980年起,我国富营养化的湖泊面积增加了近60倍。微囊藻毒素(Microcystins,MCs)是水体蓝藻产生的一类单环七肽天然毒素,其中微囊藻毒素-LR(MC-LR)是在水体中分布最 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01
  • 南京大学电子学院研究成功超导单探测器光谱仪
    光谱学主要研究光和物质之间的相互作用与波长之间的关系,广泛应用于基础研究和工程技术的各个方面。传统的光谱仪都需要一些色散或干涉元件,结构复杂、制备困难、价格比较昂贵,而且光谱通道数有限。另一方面,单光子探测器的研究近年来也十分受到重视,尤其是超导纳米线单光子探测器(SNSPD)是一个很有前途的选择, ...
    本站小编 Free考研考试 2022-03-01