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Bücher von Hesham Mansour

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    von Hesham Mansour
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    Los estados ligados mesónicos que tienen quark y antiquark pesados (cc ¿,bb ¿ y cb ¿) se encuentran entre las mejores herramientas para entender la cromodinámica cuántica. Muchos grupos experimentales como CLEO, LEP, CDF y NA50 han proporcionado varios datos. BABAR, Belle, ATLAS, CMS y LHC están produciendo y se espera que produzcan datos más precisos en los próximos experimentos. La quarkonia pesada tiene una espectroscopia muy rica con estados estrechos y caracterizados experimentalmente. El potencial entre los quarks que interactúan dentro del hadrón exige la comprensión de la física subyacente de las interacciones fuertes. Hay muchos grupos teóricos que han intentado explicar la producción y las desintegraciones de estos estados. Se emplean potenciales no relativistas. La ecuación de Schrödinger se resuelve para los potenciales para obtener la espectroscopia de la quarkonia. La solución de la ecuación de Schrödinger se utiliza para obtener los espectros de masa de la quarkonia utilizando sólo unos pocos parámetros. Los componentes de espín-espín, espín-órbita y tensor de la interacción de intercambio de un gluón se suman para determinar los espectros de masas de los estados excitados S, P, D y F. Utilizamos el método de Nikiforvo-Uvarov para resolver la ecuación de Schrödinger.

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    von Hesham Mansour
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    Mesonic bound states having both heavy quark and antiquark (cc ¿,bb ¿ and cb ¿) are among the best tools for understanding the quantum chromodynamics. Many experimental groups such as CLEO, LEP, CDF and NA50 have provided several data. BABAR, Belle, ATLAS, CMS and LHC are producing and expected to produce more precise data in the upcoming experiments. The heavy quarkonia have very rich spectroscopy with narrow and experimentally characterized states. The potential between the interacting quarks within hadron demands the understanding of the underlying physics of strong interactions. There are many theoretical groups that have attempted to explain the production and decays of these states. Nonrelativistic potentials are employed. Schrödinger equation is solved for the potentials to get the spectroscopy of the quarkonia. The solution of Schrödinger equation is used to obtain mass spectra of quarkonia using only a few parameters. The spin-spin, spin-orbit and tensor components of the one gluon exchange interaction are added to determine the mass spectra of the excited S, P, D and F states. We used the Nikiforvo-Uvarov method to solve the Schrödinger equation.

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    von Mohamed Abolmahassen, Hesham Mansour & Ahmed Gamal
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    von Mohamed Abolmahassen, Hesham Mansour & Ahmed Gamal
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    von Mohamed Abolmahassen, Hesham Mansour & Ahmed Gamal
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  • von Mohamed Abolmahassen, Hesham Mansour & Ahmed Gamal
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