Những kết quả mới về sự không đối xứng P-odd của sự phát xạ $ \gamma$ -quanta trong phản ứng hạt nhân 10B(n, $ \alpha$ )7Li* $ \rightarrow$ $ \gamma$ + 7Li(g.s.)

Springer Science and Business Media LLC - Tập 47 - Trang 1-9 - 2011
V. A. Vesna1, Yu. M. Gledenov2, V. V. Nesvizhevsky3, P. V. Sedyshev2, E. V. Shulgina1
1Petersburg Nuclear Physics Institute RAS, Gatchina, Russia
2Joint Institute for Nuclear research, Dubna, Russia
3Institut Laue-Langevin, Grenoble, France

Tóm tắt

Một loạt các thí nghiệm siêu nhạy đã được thực hiện từ năm 2001 đến 2009 tại ILL để đo sự không đối xứng P-odd trong sự phát xạ $ \gamma$ -quanta trong phản ứng hạt nhân 10B (n, $ \alpha$ ) 7Li* $ \rightarrow$ $ \gamma$ + $7Li$(g.s.) với các neutron lạnh đã được phân cực. Giá trị thu được của hệ số không đối xứng là $\ensuremath \alpha_{P\mbox{-}{\rm odd}}= +(0.0 \pm 2.6_{{\rm stat}} \pm 1.1_{{\rm syst}}) \times 10^{-8}$. Các thí nghiệm này đã tận dụng cơ sở neutron PF1B cường độ cao và một phiên bản mới của phương pháp đo toàn phần: để giảm thiểu sự không chắc chắn thí nghiệm, tần suất quay spin neutron lớn hơn tần suất nhiễu do năng lượng phản ứng điển hình. Sử dụng giá trị mới, chúng tôi giới hạn hằng số dòng điện yếu trung tính trong khung của mô hình cluster là $\ensuremath f_{\pi}^{^{10}\rm B} \leq 0.6 \times 10^{-7}$ (tại 90% c.l.). Ràng buộc này đồng ý với giá trị xuất phát từ phản ứng hạt nhân 6Li (n, $ \alpha$ ) 3H: $\ensuremath f_{\pi}^{^{6}\rm Li} \leq 1.1 \times 10^{-7}$ (tại 90% c.l.). Tuy nhiên, cả hai đều mâu thuẫn với giá trị "tốt nhất" trong mô hình quark của Desplanques, Donoughe và Holstein $\ensuremath f_{\pi}^{{\rm DDH}}=4.6\cdot 10^{-7}$. Chúng tôi mời các chuyên gia trong lĩnh vực này tham gia vào việc phân tích lý thuyết về vấn đề này.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

V.I. Kukulin et al., Nucl. Phys. A 417, 128 (1984) T. Kajino et al., Nucl. Phys. A 413, 323 (1984) V.A. Vesna et al., Phys. At. Nucl. 62, 522 (1999) S.Yu. Igashov, Proceedings of ISINN-11 (JINR, Dubna, 2004) p. 34 B. Desplanques et al., Ann. Phys. 124, 449 (1980) V.A. Vesna, Yu.M. Gledenov et al., Bull. Russ. Acad. Sci.: Phys. 67, 125 (2003) V.A. Vesna, Proceedings of ISINN-11(JINR, Dubna, 2004) p. 52 M.M. Nesterov, I.S. Okunev, JETP Lett. 48, 621 (1988) V.A. Vesna et al., Phys. Rev. C 77, 035501 (2008) H. Abele et al., Nucl. Instrum. Methods A 562, 407 (2006) Y.G. Abov et al., Nucl. Phys. 34, 506 (1962) Yu.M. Gledenov et al., Nucl. Instrum. Methods A 350, 517 (1994) A.L. Barabanov et al., Phys. At. Nucl. 66, 679 (2003) http://cns.pnpi.spb.ru/7UCN/articles/Fomin2.pdf V.A. Vesna, Yu.M. Gledenov et al., Phys. At. Nucl. 59, 23 (1996) V.A. Vesna, E.V. Shulgina, Inst. Exp. Tech. 48, 47 (2005) E.A. Garusov et al., Kernenergie 26, 68 (1983) V.A. Vesna, E.V. Shulgina, J. Tech. Phys. Lett. 34, 1060 (2008) V.A. Vesna, Yu.M. Gledenov et al., Nucl. Instrum. Methods A 611, 244 (2009) B.R. Holstein, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 36, 104003 (2009)