pith. machine review for the scientific record. sign in

arxiv: 1709.00018 · v3 · submitted 2017-08-31 · ✦ hep-ex

Recognition: unknown

Study of J/psi and psi(3686) decays to π^+π^-η^prime

BESIII Collaboration: M. Ablikim , M. N. Achasov , S. Ahmed , M. Albrecht , A. Amoroso , F. F. An , Q. An , J. Z. Bai
show 434 more authors
Y. Bai O. Bakina R. Baldini Ferroli Y. Ban D. W. Bennett J. V. Bennett N. Berger M. Bertani D. Bettoni J. M. Bian F. Bianchi E. Boger I. Boyko R. A. Briere H. Cai X. Cai O. Cakir A. Calcaterra G. F. Cao S. A. Cetin J. Chai J. F. Chang G. Chelkov G. Chen H. S. Chen J. C. Chen M. L. Chen P. L. Chen S. J. Chen X. R. Chen Y. B. Chen X. K. Chu G. Cibinetto H. L. Dai J. P. 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 O. Dorjkhaidav Z. L. Dou S. X. Du P. F. Duan J. Fang S. S. Fang Y. Fang R. Farinelli L. Fava S. Fegan F. Feldbauer G. Felici C. Q. Feng E. Fioravanti M. Fritsch C. D. Fu Q. Gao X. L. Gao Y. Gao Y. G. Gao Z. Gao I. Garzia K. Goetzen L. Gong W. X. Gong W. Gradl M. Greco M. H. Gu S. Gu Y. T. Gu A. Q. Guo L. B. Guo R. P. Guo Y. P. Guo Z. Haddadi S. Han X. Q. Hao F. A. Harris K. L. He X. Q. He F. H. Heinsius T. Held Y. K. Heng T. Holtmann Z. L. Hou C. Hu H. M. Hu T. Hu Y. Hu G. S. Huang J. S. Huang X. T. Huang X. Z. Huang Z. L. Huang T. Hussain W. Ikegami Andersson Q. Ji Q. P. Ji X. B. Ji X. L. Ji X. S. Jiang X. Y. Jiang J. B. Jiao Z. Jiao D. P. Jin S. Jin Y. Jin T. Johansson A. Julin N. Kalantar-Nayestanaki X. L. Kang X. S. Kang M. Kavatsyuk B. C. Ke T. Khan A. Khoukaz P. Kiese R. Kliemt L. Koch O. B. Kolcu B. Kopf M. Kornicer M. Kuemmel M. Kuhlmann A. Kupsc W. K\"uhn J. S. Lange M. Lara P. Larin L. Lavezzi H. Leithoff C. Leng C. Li Cheng Li D. M. Li F. Li F. Y. Li G. Li H. B. Li H. J. Li J. C. Li Jin Li K. J. Li Kang Li Ke Li Lei Li P. L. Li P. R. Li Q. Y. Li T. Li W. D. Li W. G. Li X. L. Li X. N. Li X. Q. Li Z. B. Li H. Liang Y. F. Liang Y. T. Liang G. R. Liao D. X. Lin B. Liu B. J. Liu C. X. Liu D. Liu F. H. Liu Fang Liu Feng Liu H. B. Liu H. M. Liu Huanhuan Liu Huihui Liu J. B. Liu J. P. Liu J. Y. Liu K. Liu K. Y. Liu Ke Liu L. D. Liu P. L. Liu Q. Liu S. B. Liu X. Liu Y. B. Liu Z. A. Liu Zhiqing Liu Y. F. Long X. C. Lou H. J. Lu J. G. Lu Y. Lu Y. P. Lu C. L. Luo M. X. Luo X. L. Luo X. R. Lyu F. C. Ma H. L. Ma L. L. Ma M. M. Ma Q. M. Ma T. Ma X. N. Ma X. Y. Ma Y. M. Ma F. E. Maas M. Maggiora Q. A. Malik 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 G. Morello N. Yu. Muchnoi H. Muramatsu P. Musiol A. Mustafa Y. Nefedov F. Nerling I. B. Nikolaev Z. Ning S. Nisar S. L. Niu X. Y. Niu S. L. Olsen Q. Ouyang S. Pacetti Y. Pan M. Papenbrock P. Patteri M. Pelizaeus J. Pellegrino H. P. Peng K. Peters J. Pettersson J. L. Ping R. G. Ping A. Pitka R. Poling V. Prasad H. R. Qi M. Qi S. Qian C. F. Qiao N. Qin X. S. Qin Z. H. Qin J. F. Qiu K. H. Rashid C. F. Redmer M. Richter M. Ripka M. Rolo G. Rong Ch. Rosner X. D. Ruan A. Sarantsev M. Savri\'e C. Schnier K. Schoenning W. Shan M. Shao C. P. Shen P. X. Shen X. Y. Shen H. Y. Sheng J. J. Song W. M. Song X. Y. Song S. Sosio C. Sowa S. Spataro G. X. Sun J. F. Sun L. Sun S. S. Sun X. H. Sun Y. J. Sun Y. K Sun Y. Z. Sun Z. J. Sun Z. T. Sun C. J. Tang G. Y. Tang X. Tang I. Tapan M. Tiemens B. T. Tsednee I. Uman G. S. Varner B. Wang B. L. Wang D. Wang D. Y. Wang Dan Wang K. Wang L. L. Wang L. S. Wang M. Wang P. Wang P. L. Wang W. P. Wang X. F. Wang Y. Wang Y. D. Wang Y. F. Wang Y. Q. Wang Z. Wang Z. G. Wang Z. Y. Wang Zongyuan Wang T. Weber D. H. Wei J. H. Wei P. Weidenkaff S. P. Wen U. Wiedner M. Wolke L. H. Wu L. J. Wu Z. Wu L. Xia Y. Xia D. Xiao H. Xiao Y. J. Xiao Z. J. Xiao Y. G. Xie Y. H. Xie X. A. Xiong Q. L. Xiu G. F. Xu J. J. Xu L. Xu Q. J. Xu Q. N. Xu X. P. Xu L. Yan W. B. Yan W. C. Yan Y. H. Yan H. J. Yang H. X. Yang L. Yang Y. H. Yang Y. X. Yang M. Ye M. H. Ye J. H. Yin Z. Y. You B. X. Yu C. X. Yu J. S. Yu C. Z. Yuan Y. Yuan A. Yuncu A. A. Zafar Y. Zeng Z. Zeng B. X. Zhang B. Y. Zhang C. C. Zhang D. H. Zhang H. H. Zhang H. Y. Zhang J. Zhang J. L. Zhang J. Q. Zhang J. W. Zhang J. Y. Zhang J. Z. Zhang K. Zhang L. Zhang S. Q. Zhang X. Y. Zhang Y. H. Zhang Y. T. Zhang Yang Zhang Yao Zhang Yu Zhang Z. H. Zhang Z. P. Zhang Z. Y. Zhang G. 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 W. J. Zheng Y. H. Zheng B. Zhong L. Zhou X. Zhou X. K. Zhou X. R. Zhou X. Y. Zhou Y. X. Zhou J. Zhu K. Zhu K. J. Zhu S. Zhu S. H. Zhu X. L. Zhu Y. C. Zhu Y. S. Zhu Z. A. Zhu J. Zhuang B. S. Zou J. H. Zou
Authors on Pith no claims yet
classification ✦ hep-ex
keywords mathrmprimestattimesdecaysbranchingdecayevents
0
0 comments X
read the original abstract

Using the data samples of $1.31\times 10^9$ $J/\psi$ events and $4.48\times 10^8$ $\psi(3686)$ events collected with the BESIII detector, partial wave analyses on the decays $J/\psi$ and $\psi(3686) \to \pi^+\pi^-\eta^\prime$ are performed with a relativistic covariant tensor amplitude approach. The dominant contribution is found to be $J/\psi$ and $\psi(3686)$ decays to $\rho\eta^\prime$. In the $J/\psi$ decay, the branching fraction ${\cal B}(J/\psi\to \rho\eta^\prime)$ is determined to be $(7.90\pm0.19(\mathrm{stat})\pm0.49(\mathrm{sys}))\times 10^{-5}$. Two solutions are found in the $\psi(3686)$ decay, and the corresponding branching fraction ${\cal B}(\psi(3686)\to \rho\eta^\prime)$ is $(1.02\pm0.11(\mathrm{stat})\pm0.24(\mathrm{sys}))\times 10^{-5}$ for the case of constructive interference, and $(5.69\pm1.28(\mathrm{stat})\pm2.36(\mathrm{sys}))\times 10^{-6}$ for destructive interference. As a consequence, the ratios of branching fractions between $\psi(3686)$ and $J/\psi$ decays to $\rho\eta^\prime$ are calculated to be $(12.9\pm1.4(\mathrm{stat})\pm3.1(\mathrm{sys}))$\% and $(7.2\pm1.6(\mathrm{stat})\pm3.0(\mathrm{sys}))$\%, respectively. We also determine the inclusive branching fractions of $J/\psi$ and $\psi(3686)$ decays to $\pi^+\pi^-\eta^\prime$ to be $(1.36\pm0.02(\mathrm{stat})\pm0.08(\mathrm{sys}))\times 10^{-4}$ and $(1.51\pm0.14(\mathrm{stat})\pm 0.23(\mathrm{sys}))\times 10^{-5}$, respectively.

This paper has not been read by Pith yet.

discussion (0)

Sign in with ORCID, Apple, or X to comment. Anyone can read and Pith papers without signing in.