Observation of a structure in $e^{+}e^{-} \to \phi \eta^{\prime}$ at $\sqrt{s}$ from 2.05 to 3.08 GeV

BESIII Collaboration,M. Ablikim,M. N. Achasov,P. Adlarson,S. Ahmed,M. Albrecht,A. Amoroso, Q. An,Anita, Y. Bai, O. Bakina,R. Baldini Ferroli, I. Balossino, Y. Ban,K. Begzsuren,J. V. Bennett,N. Berger,M. Bertani,D. Bettoni,F. Bianchi, J Biernat, J. Bloms, I. Boyko,R. A. Briere, H. Cai, X. Cai,A. Calcaterra, G. F. Cao, N. Cao, S. A. Cetin, J. Chai,J. F. Chang,W. L. Chang, G. Chelkov,D. Y. Chen, G. Chen, H. S. Chen, J. Chen,M. L. Chen, S. J. Chen, X. R. Chen,Y. B. Chen,W. S. Cheng, G. Cibinetto, F. Cossio,X. F. Cui,H. L. Dai, J. P. Dai,X. C. Dai, A. Dbeyssi, D. Dedovich,Z. Y. Deng, A. Denig, I. Denysenko, M. Destefanis,F. De Mori, Y. Ding, C. Dong,J. Dong, L. Y. Dong, M. Y. Dong, S. X. Du, J. Fang, S. S. Fang,Y. Fang, R. Farinelli, L. Fava, F. Feldbauer,G. Felici, C. Q. Feng,M. Fritsch, C. D. Fu,Y. Fu,X. L. Gao, Y. Gao, Y. G. Gao, I. Garzia, E. M. Gersabeck, A. Gilman, K. Goetzen,L. Gong, W. X. Gong, W. Gradl, M. Greco,L. M. Gu, M. H. Gu,S. Gu, Y. T. Gu, C. Y Guan,A. Q. Guo, L. B. Guo, R. P. Guo, Y. P. Guo, A. Guskov,S. Han,T. T. Han,T. Z. Han, X. Q. Hao, F. A. Harris, K. L. He,F. H. Heinsius,T. Held,Y. K. Heng,M. Himmelreich,T. Holtmann,Y. R. Hou,Z. L. Hou, H. M. Hu, J. F. Hu, T. Hu, Y. Hu, G. S. Huang,L. Q. Huang,X. T. Huang,N. Huesken, T. Hussain,W. Ikegami Andersson,W. Imoehl,M. Irshad,S. Jaeger,Q. Ji,Q. P. Ji,X. B. Ji,X. L. Ji,H. B. Jiang, X. S. Jiang,X. Y. Jiang, J. B. Jiao,Z. Jiao, D. P. Jin, S. Jin, Y. Jin,T. Johansson, N. Kalantar-Nayestanaki,X. S. Kang,R. Kappert, M. Kavatsyuk,B. C. Ke,I. K. Keshk, A. Khoukaz, P. Kiese,R. Kiuchi, R. Kliemt,L. Koch,O. B. Kolcu,B. Kopf, M. Kuemmel,M. Kuessner,A. Kupsc, M. G. Kurth,W. Kühn, J. S. Lange, P. Larin, L. Lavezzi, H. Leithoff,T. Lenz,C. Li,C. H. Li, Cheng Li,D. M. Li, F. Li,G. Li,H. B. Li,H. J. Li,J. C. Li,J. L. Li,Ke Li,L. K. Li,Lei Li,P. L. Li, P. R. Li,S. Y. Li,W. D. Li,W. G. Li,X. H. Li,X. L. Li,X. N. Li,Z. B. Li,Z. Y. Li,H. Liang,Y. F. Liang,Y. T. Liang, L. Z. Liao, J. Libby, C. X. Lin, D. X. Lin, B. Liu,B. J. Liu,C. X. Liu,D. Liu,D. Y. Liu, F. H. Liu,Fang Liu,Feng Liu, H. B. Liu, H. M. Liu, Huanhuan Liu, Huihui Liu, J. B. Liu, J. Y. Liu,K. Liu,K. Y. Liu,Ke Liu,L. Liu,L. Y. Liu, Q. Liu,S. B. Liu,Shuai Liu,T. Liu,X. Liu,X. Y. Liu,Y. B. Liu,Z. A. Liu, Z. Q. Liu, Y. F. Long, X. C. Lou,H. J. Lu,J. D. Lu,J. G. Lu,X. L. Lu,Y. Lu,Y. P. Lu, C. L. Luo, M. X. Luo, P. W. Luo, T. Luo, X. L. Luo, S. Lusso, X. R. Lyu, F. C. Ma,H. L. Ma,L. L. Ma,M. M. Ma,Q. M. Ma,R. Q. Ma,R. T. Ma,X. N. Ma,X. X. Ma,X. Y. Ma,Y. M. Ma, F. E. Maas, M. Maggiora,S. Maldaner,S. Malde,Q. A. Malik,A. Mangoni, Y. J. Mao, Z. P. Mao,S. Marcello,Z. X. Meng, J. G. Messchendorp, G. Mezzadri, J. Min, T. J. Min, R. E. Mitchell, X. H. Mo,Y. J. Mo,C. Morales Morales,N. Yu. Muchnoi,H. Muramatsu,A. Mustafa, S. Nakhoul,Y. Nefedov, F. Nerling,I. B. Nikolaev, Z. Ning,S. Nisar,S. L. Olsen,Q. Ouyang,S. Pacetti,X. Pan,Y. Pan, M. Papenbrock,A. Pathak, P. Patteri, M. Pelizaeus, H. P. Peng,K. Peters,J. Pettersson, J. L. Ping,R. G. Ping, A. Pitka,R. Poling,V. Prasad,H. Qi,H. R. Qi, M. Qi,T. Y. Qi,S. Qian,C. F. Qiao, L. Q. Qin,X. P. Qin,X. S. Qin, Z. H. Qin, J. F. Qiu,S. Q. Qu,K. H. Rashid,K. Ravindran,C. F. Redmer,M. Richter, A. Rivetti,V. Rodin,M. Rolo,G. Rong,Ch. Rosner,M. Rump, A. Sarantsev,Y. Schelhaas, C. Schnier,K. Schoenning,D. C. Shan, W. Shan,X. Y. Shan,M. Shao, C. P. Shen, P. X. Shen, X. Y. Shen, H. Y. Sheng,H. C. Shi,R. S. Shi,X. Shi,X. D Shi, J. J. Song, Q. Q. Song, W. M. Song,X. Y. Song,Y. X. Song, S. Sosio, C. Sowa, S. Spataro,F. F. Sui, G. X. Sun,J. F. Sun,L. Sun,S. S. Sun,T. Sun,W. Y. Sun,Y. J. Sun,Y. K. Sun,Y. Z. Sun,Z. J. Sun,Z. T. Sun,Y. X. Tan,C. J. Tang, G. Y. Tang,J. Tang, X. Tang,V. Thoren, B. Tsednee, I. Uman,B. Wang,B. L. Wang,C. W. Wang, D. Y. Wang, H. P. Wang,K. Wang, L. L. Wang, L. S. Wang,M. Wang, M. Z. Wang,Meng Wang,P. L. Wang,W. P. Wang, X. Wang, X. F. Wang, X. L. Wang, Y. Wang, Y. D. Wang, Y. F. Wang, Y. Q. Wang, Z. Wang, Z. H. Wang, Z. G. Wang, Z. Y. Wang, Ziyi Wang, Zongyuan Wang,T. Weber, D. H. Wei, P. Weidenkaff,F. Weidner,H. W. Wen, S. P. Wen,U. Wiedner,G. Wilkinson, M. Wolke,L. Wollenberg,J. F. Wu,L. H. Wu,L. J. Wu,X. Wu,Z. Wu, L. Xia, H. Xiao,S. Y. Xiao,Y. J. Xiao,Z. J. Xiao, Y. G. Xie, Y. H. Xie,T. Y. Xing, X. A. Xiong, G. F. Xu,J. J. Xu, Q. J. Xu, W. Xu, X. P. Xu,L. Yan,W. B. Yan,W. C. Yan,Xu Yan,H. J. Yang,H. X. Yang,L. Yang,R. X. Yang,S. L. Yang,Y. H. Yang,Y. X. Yang,Yifan Yang,Zhi Yang, M. Ye, M. H. Ye, J. H. Yin,Z. Y. You, B. X. Yu, C. X. Yu, G. Yu, J. S. Yu,T. Yu,C. Z. Yuan, W. Yuan,X. Q. Yuan,Y. Yuan, C. X. Yue, A. Yuncu, A. A. Zafar, Y. Zeng,B. X. Zhang,B. Y. Zhang,C. C. Zhang,D. H. Zhang, H. H. Zhang,H. Y. Zhang,J. L. Zhang,J. Q. Zhang,J. W. Zhang,J. Y. Zhang,J. Z. Zhang,Jianyu Zhang,Jiawei Zhang,L. Zhang, Lei Zhang,S. Zhang,S. F. Zhang,T. J. Zhang,X. Y. Zhang,Y. H. Zhang,Y. T. Zhang,Yan Zhang,Yao Zhang,Yi Zhang,Yu Zhang,Z. H. Zhang,Z. Y. Zhang,G. Zhao,J. Zhao,J. W. Zhao,J. Y. Zhao,J. Z. Zhao,Lei Zhao,Ling Zhao,M. G. Zhao,Q. Zhao,S. J. Zhao,T. C. Zhao,Y. B. Zhao,Z. G. Zhao, A. Zhemchugov, B. Zheng, J. P. Zheng, Y. Zheng, Y. H. Zheng, B. Zhong,C. Zhong, L. Zhou, L. P. Zhou,Q. Zhou,X. Zhou,X. K. Zhou,X. R. Zhou,A. N. Zhu,J. Zhu,K. Zhu,K. J. Zhu,S. H. Zhu,W. J. Zhu, X. L. Zhu,Y. C. Zhu,Y. S. Zhu,Z. A. Zhu, J. Zhuang, B. S. Zou, J. H. Zou

arxiv(2020)

引用 0|浏览156
暂无评分
摘要
The process $e^{+}e^{-} \to \phi \eta^{\prime}$ has been studied for the first time in detail using data sample collected with the BESIII detector at the BEPCII collider at center of mass energies from 2.05 to 3.08 GeV. A resonance with quantum numbers $J^{PC}=1^{--}$ is observed with mass $M$ = (2177.5 $\pm$ 4.8 (stat) $\pm$ 19.5 (syst)) MeV/${ \it{c}^{\mathrm{2}}}$ and width $\Gamma$ = (149.0 $\pm$ 15.6 (stat) $\pm$ 8.9 (syst)) MeV with a statistical significance larger than 10$\sigma$. The observed structure could be identified with the $\phi(2170)$, then the ratio of partial width between the $\phi \eta^{\prime}$ by BESIII and $\phi \eta$ by BABAR is ($\mathcal{B}^{R}_{\phi \eta}\Gamma^{R}_{ee})/{(\mathcal{B}^{R}_{\phi \eta^{\prime}}\Gamma^{R}_{ee})}$ = 0.23 $\pm$ 0.10 (stat) $\pm$ 0.18 (syst), which is smaller than the prediction of the $s\bar{s}g$ hybrid models by several orders of magnitude.
更多
查看译文
AI 理解论文
溯源树
样例
生成溯源树,研究论文发展脉络
Chat Paper
正在生成论文摘要