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威尼斯娱乐城 粒子物理团队加入BESIII国际合作组十年取得阶段成果
发布日期:2026/07/06    阅览:

2016年初,威尼斯娱乐城 粒子物理团队金毅教授、孟召霞副教授代表济南大学加入北京谱仪(BESIII)国际合作组,孟召霞副教授被任命为合作组机构委员会(IB)济南大学代表。截至目前,作为合作组成员参与发表了包括NatureNature PhysicsPhysical Review LettersPhysical Review D等期刊在内的SCI论文500余篇。据统计,仅2019-2024五年间以济南大学为合作组成员单位参与发表的BESIII实验论文,累计总被引次数达3715次(基于Web of Science数据),显著提升济南大学的国际学术影响力。

十年来,团队一直致力于BESIII探测器上的粒子物理数据分析工作,研究领域涵盖强子产生截面的测量、(类)粲偶素的寻找、粲偶素强子跃迁性质研究、粲偶衰变性质研究以及量子机器学习在粒子物理实验数据分析中的应用研究等,作为核心成员完成多项分析工作并发表SCI论文。基于BESIII实验,获批国家自然科学基金资助3项(资助总金额144万余元),获批中国科威尼斯娱乐城 重大科技基础设施开放研究项目6项(资助总金额57万余元)。参与探测器运行维护工作、审阅合作组内部论文,为维持BESIII实验的顺利运行提供了有力保障。2018年,成功组织承办了会议《基本粒子和相互作用协同创新中心年会》,进一步增强了济南大学在国内相关领域的学术影响力。

BESIII探测器是位于北京正负电子对撞机上的粒子探测器,作为国内唯一的大型通用粒子探测器在2-5 GeV能量区间的实验粒子物理领域一直处于世界领先地位。目前BESIII合作组由来自15个国家93个科研单位的700余位成员组成,在量子色动力学(QCD)、粲偶素物理、粲强子研究、轻强子谱研究和新物理寻找等方面取得了举世瞩目的成就。

CP对称性破坏研究新方法

(发表于Nature正刊)

我们所在的宇宙物质含量远超反物质,其动力学起源的关键可能就在于CP对称性(即电荷共轭-宇称联合对称性)的破坏。虽然标准模型预言了CP对称性破坏,并且已经在奇异介子的衰变中得到实验验证,但其量级远未达到解释宇宙中物质-反物质不对称的程度。论文提出利用纠缠的双奇异重子的级联衰变对CP对称性破坏进行测量,该方法可以直接测量级联衰变过程中的弱衰变参数,规避了奇异介子的衰变中无法非模型依赖地将强相互作用和弱相互作用各自的贡献进行分离的缺点,为未来对撞机实验上精确测量CP对称性破坏程度提供了新方法,使物理学家在奇异强子中寻找超出标准模型的新物理提供了狩猎场。该研究发表于Nature volume 606, 6469 (2022)

中子内部结构新认识

(发表于Nature Physics并被选为封面文章)

中子是物质的基本组成部分,但目前人类对中子的认识仍有许多基本问题悬而未决,例如其自旋来源于什么?内部电荷分布、中子半径等仍是亟待解决的基本问题。中子的形状因子反映了中子内部电荷分布、夸克和胶子的动量分布等信息,该研究利用BESIII实验采集的数据,高精度地测量了中子的类时有效形状因子,发现其形状因子随质心能量振荡。如何解释中子形状因子周期性变化将是物理学的极大挑战,形状因子的精确测量也为中子质量来源以及中子半径的研究提供了重要的信息,由此我们对中子形状因子的认识将发生根本性改变,并得以更全面地理解这一自然界重要基本组元。该成果入选2021118日《自然·物理》封面文章。该论文发表于Nature Physics 17, 1200-1204 (2021)

深入理解物质形成机制

(发表于Physical Review Letters

夸克如何形成强子是解释物质如何形成的关键,普遍认为夸克碎裂强子化形成强子。单举带电或中性粒子随动量依赖的归一化微分产生截面正是研究夸克碎裂强子化过程的基础,本文测量了正负电子对撞产生带电pionKaon介子加任意粒子过程依赖于动量的归一化微分产生截面,测量结果支持夸克碎裂过程中同位旋对称守恒,为2-3 GeV较低能量区域碎裂强子化过程的理解提供了重要的实验数据。值得一提的是,我校孟召霞副教授是该论文的内部审稿人之一。论文发表于Physical Review Letters 135, 151901 (2025)

(类)粲偶素内部结构研究

(发表于Physical Review DPRD))

2025年,威尼斯娱乐城 硕士生许皓月(现在北京航空航天大学博士在读)作为数据分析工作的核心人员,威尼斯娱乐城 孟召霞副教授指导,发表论文Physical Review D 112, 112010 (2025)

强相互作用是夸克形成强子的基本因素,即是物质形成的基本作用力之一,强相互作用的描述基于QCD理论。在低能区,QCD理论面临非微扰效应的影响,这为理解强相互作用机制带来了巨大挑战。粲偶素是同时研究微扰和非微扰QCD的理想场所,通过粲偶素衰变性质的研究可以为QCD非微扰效应提供重要信息。论文通过对3.8-5.0 GeV能量区间内e^+ e^- à f_1(1285) pi^+ pi^-产生截面的测量,研究(类)粲偶素衰变性质,测量结果显示(类)粲偶素衰变到f_1(1285) pi^+ pi^-的可能很小,为理解(类)粲偶素内部构成结构及其波函数描述提供了重要数据基础。审稿人对该工作给予了高度评价,认为该测量结果可靠、分析工作扎实,并非常适合在PRD上发表。

以上是BESIII国际合作组部分典型代表成果,作为中国主导的首个国际大科学装置,BESIII实验是国际上唯一运行在陶-粲能区的高亮度前沿实验,已发展成为拥有来自15个国家、超过90个机构、700余名科研人员的全球最大合作组之一,在基础物理前沿领域持续做出具有世界领先水平的重大发现,其中不乏团队加入前合作组发现的Zc(3900)等新粒子在内的里程碑式成果,被国际顶级期刊广泛报道和高度评价。威尼斯娱乐城 粒子物理团队将继续依托这一国际合作平台,深耕强子物理前沿,力争在量子色动力学与强子结构等根本性问题上取得更多突破,为探索物质世界的基本规律贡献智慧与力量。

撰稿:王晓

编辑:阚文超

审核:徐岩



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