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Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41499

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Campo DCValorIdioma
dc.contributor.advisorPAVÃO, Antônio Carlos-
dc.contributor.authorBERNARDO, Douglas Lopes-
dc.date.accessioned2021-10-29T19:38:36Z-
dc.date.available2021-10-29T19:38:36Z-
dc.date.issued2021-07-21-
dc.identifier.citationBERNARDO, Douglas Lopes. Ressonâncias de hádrons como estados rovibracionais. 2021. Tese (Doutorado em Química) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41499-
dc.description.abstractUm modelo baseado no movimento de rotação dos hádrons e de vibração dos quarks, incluindo correções anarmônica, centrífugas e de Coriolis, é utilizado para calcular e classificar as ressonâncias orbitais e radiais dos hádron π, K, N e Σ. As quatro excitações orbitais do méson π correspondem às ressonâncias b(1235), π₂(1670), b₃(2030) e π₄(2250). Suas quatro primeiras excitações radiais correspondem às ressonâncias π(1300), π(1800), π(2070) e π(2360). As excitações orbitais do méson K são interpretadas como as ressonâncias K₁(1270), K₂(1770), K₃(2320) e K₄(2500), e suas excitações radiais correspondem às ressonâncias K(1460) e K(1830). As excitações orbitais do bárion N são identificadas com as ressonâncias N(1520), N(1680), N(2190), N(2220) e N(2600). As quatros primeiras excitações radiais da família N correspondem às ressonâncias N(1440), N(1880), N(2100) e N(2300). As excitações orbitais do bárion Σ são associadas às ressonâncias Σ(1670), Σ(1915), Σ(2100) e Σ(2250), enquanto suas excitações radiais são identificadas com as ressonâncias Σ(1660), Σ(1770) e Σ(1880). Os cálculos através do modelo, além de levarem a uma boa concordância com os valores experimentais e com outros resultados teóricos, permitem identificar números quânticos de ressonâncias experimentais sem Jᴾ, atribuir ressonâncias que estão sem classificação pelo Modelo de Quarks e sugerir novas ressonâncias para os hádrons π, K, N e Σ. Assim, este Modelo Rovibracional se mostra útil para a interpretação do espectro excitado dos hádrons, contribuindo no avanço para uma melhor compreensão da física de altas energias.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPqpt_BR
dc.language.isoporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Pernambucopt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectQuímica Teóricapt_BR
dc.subjectEspectro hadrônico excitadopt_BR
dc.subjectRessonâncias orbitais e radiaispt_BR
dc.subjectEstados rovibracionaispt_BR
dc.titleRessonâncias de hádrons como estados rovibracionaispt_BR
dc.typedoctoralThesispt_BR
dc.contributor.advisor-coBASTOS, Cristiano Costa-
dc.contributor.authorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6552323438544091pt_BR
dc.publisher.initialsUFPEpt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.degree.leveldoutoradopt_BR
dc.contributor.advisorLatteshttp://lattes.cnpq.br/6873375950921034pt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pos Graduacao em Quimicapt_BR
dc.description.abstractxA model based on hadron rotational motion and quark vibration, including anharmonic, centrifugal and Coriolis corrections, is used to calculate and classify hadron orbital and radial resonances of the π, K, N, and Σ hadrons. The four orbital excitations of the π meson correspond to the b(1235), π₂(1670), b₃(2030) and π₄(2250) resonances. Its first four radial excitations correspond to the π(1300), π(1800), π(2070), and π(2360) resonances. The orbital excitations of the K meson are interpreted as the K₁(1270), K₂(1770), K₃(2320) and K₄(2500) resonances, and its radial excitations correspond to the K(1460) and K(1830) resonances. The N orbital excitations are identified with the N(1520), N(1680), N(2190), N(2220), and N(2600) resonances. The first four radial excitations of the N family correspond to the N(1440), N(1880), N(2100), and N(2300) resonances. The orbital excitations of the Ʃ baryon are associated with the Σ(1670), Σ(1915), Σ(2100), and Σ(2250) resonances, whereas its radial excitations are identified with the Σ(1660), Σ(1770), and Σ(1880) resonances. The calculations through the model, in addition to leading to a good agreement with the experimental data and other theoretical results, allow to identify quantum numbers of experimental resonances without Jᴾ, assign resonances that are unclassified by the quark model and suggest new resonances for the hadrons π, K, N and Σ. Thus, the rovibrational model is useful for interpreting the excited spectrum of hadrons, contributing to a better understanding of high energy physics.pt_BR
dc.contributor.advisor-coLatteshttp://lattes.cnpq.br/6385190604693576pt_BR
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