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Pentaquark
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Un mwdgpentaquark è un'ipoteticaN.B.: si prega di non togliere l'aggettivo sulla base di fonti giornalistiche mwdwparticella subatomica composta da un gruppo di 4 mweaquark e 1 mweqantiquark in uno stato legato (per un totale di cinque, rispetto ai tre quark dei normali mwegbarioni e ai due dei mwewmesoni), e che ha, quindi, mwfanumero barionico pari a 1 (4 mwfq× 1/3 − 1/3). Il modello a pentaquark descrive quindi mwfgbarioni esotici. Il 13 luglio 2015, il team di ricercatori dell'esperimento mwfwLHCb del mwgaCERN di mwgqGinevra ha pubblicato una comunicazione preliminare nella quale si espongono osservazioni di mwggrisonanze compatibili con l'esistenza di uno stato legato di tipo pentaquarkcite-ref-lhcb-13-7-2015-1-0[1].

Contents

Storia
Note

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Storia

Seguendo le idee di Arthur Jaffe, risalenti agli anni '70, sulla possibile presenza di mesoni e barioni esotici, nel 1997 fu predetta l'esistenza di un decupletto di barioni esotici dai fisici russi Maxim Polyakov, Dmitri Diakonov, e Victor Petrov dell'Istituto di fisica nucleare di San Pietroburgo. Essi, in particolare, predissero uno stato mwjw Θ Θ + {\displaystyle \Theta ^{+}} con quark di valenza mwka u u d d s ¯ ¯ {\displaystyle uudd{\bar {s}}} , massa di 1530 MeV ed una larghezza nell'ordine di 15 MeV.cite-ref-pdg2006-2-0[2]

Nel 2003 l'esperimento giapponese LEPS mostrò l'evidenza sperimentale di un barione esotico mwlg Θ Θ + {\displaystyle \Theta ^{+}} con mwlwstranezza e con massa pari a circa 1540 mwmaMeV/mwmqcmwmg2 (vedi tabella in fondo). Questo barione fu trovato nel processo mwmw γ γ n → → n K + K − − {\displaystyle \gamma n\to nK^{+}K^{-}} come un picco nella massa invariante di mwna n K ± ± {\displaystyle nK^{\pm }} . Nell'anno seguente altri nove esperimenti mostrarono picchi in processi simili (i canali mwnq n K ± ± {\displaystyle nK^{\pm }} e mwng p ± ± K 0 {\displaystyle p^{\pm }K^{0}} ) nello stesso range di masse, con livelli di confidenza di mwnw 4 σ σ {\displaystyle 4\sigma } o più. Altre risonanze furono scoperte di lì a poco, sebbene la loro esistenza non sia mai stata confermata. Questi numerosi articoli furono seguiti da altrettanti in cui esperimenti ad alta confidenza statistica non confermarono l'esistenza di tali barioni esotici: questi nuovi esperimenti, insieme a nuove analisi dei dati già in possesso, hanno classificato tali picchi come effetti statistici piuttosto che vere risonanze.

Nell'edizione del 2008 della mwoqReview of Particle Physics, il fisico Charles G. Wohl del mwogLawrence Berkeley National Laboratory scrivecite-ref-pdg2008-3-0[3]:

(inglese)

«The only advance in particle physics thought worthy of mention in the

American Institute of Physics

“Physics News in 2003” was a false alarm. The whole story—the discoveries themselves, the tidal wave of papers by theorists and phenomenologists that followed, and the eventual “undiscovery” —is a curious episode in the history of science.»

(italiano)

«L'unico progresso nella fisica delle particelle degno di menzione nel “Physics News in 2003” dell'Istituto Americano di Fisica è stato un falso allarme. L'intera storia — le scoperte stesse, l'ondata di articoli di teorici e fenomenologi che ne seguirono, e, infine, la "non scoperta" — è un curioso episodio nella storia della scienza.»

Il 13 luglio 2015, la collaborazione mwqqLHCb presso l'acceleratore mwqgLHC del mwqwCERN di mwraGinevra ha pubblicato su mwrqarXiv un articolo preliminare, non ancora sottoposto a mwrgrevisione paritaria, in cui si espongono i risultati di osservazioni di mwrwrisonanze nel mwsadecadimento di mwsqbarioni Lambda bottom (Λmwsg0b) che sono compatibili con l'esistenza di uno stato legato di tipo pentaquarkcite-ref-lhcb-13-7-2015-1-1[1].

La Collaborazione LHCb, il 26 marzo 2019, ha osservato una nuova particella pentaquark ed ha confermato la struttura pentaquark precedentemente annunciata.

Lista di pentaquark

• Pmwuwc(4312)mwva+ - Conferma della scoperta nel 2019cite-ref-4[4]
• Pmwwgc(4380)mwww+ - Conferma della scoperta nel 2015cite-ref-karliner2016-5-0[5]
• Pmwyqc(4450)mwyg+ - Conferma della scoperta nel 2015cite-ref-karliner2016-5-1[5]

Note

cite-note-lhcb-13-7-2015-11. mwbwLHCb collaboration: R. Aaij et al., mwcamwcqObservation of J/ψp resonances consistent with pentaquark states in Λmwcgmwcw0mwdab→J/ψKmwdq−p decays (mwdgmwdwPDF), in mweaarXiv, 13 luglio 2015, mweqarXiv:mweg1507.03414.
cite-note-pdg2006-22. mwfgmwfw(mwgamwgqENmwgg) Review sul barione mwgwmwhamwhq mwhg mwhw mwia mwiq mwigΘ Θ mwiw mwja+ mwjq{\displaystyle \Theta ^{+}} del 2006 scritta da George H. Trilling per il mwjwParticle Data Group.
cite-note-pdg2008-33. mwkwmwla(mwlqmwlgENmwlw) Review sui pentaquark del 2008 di C.G. Wohl per il mwmaParticle Data Group.
cite-note-44. mwnahttps://arxiv.org/pdf/1904.03947.pdf Observation of a narrow pentaquarkstate,Pc(4312)+, and of two-peakstructure of thePc(4450)+, 2019
cite-note-karliner2016-55. mwoghttps://pdg.lbl.gov/2018/reviews/rpp2018-rev-pentaquarks.pdf 105. Pentaquarks, Marzo 2016 by M. Karliner (Tel Aviv U.), T. Skwarnicki (Syracuse U.)

Voci correlate
Altri progetti

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• Wikimedia Commons

• Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su pentaquark

Collegamenti esterni

• mwsq(EN) Eberhard Klempt, From Protons to Pentaquarks: a Baryon with Positive Strangeness (PDF), su XXVI Convegno Informale di Fisica Teorica, Cortona, 26-29 maggio 2004 (archiviato dall'url originale il 5 marzo 2016).

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