2020/07/31 by Jun-Zhang Wang, Dian-Yong Chen, Xiang Liu +1 · 7 citations
Mathematics · Physics and Astronomy · #Algebraic structures and combinatorial models #Meson #Quantum Chromodynamics and Particle Interactions #Quantum Mechanics and Non-Hermitian Physics #Reflection (computer programming) #Tetraquark #Work (physics) #hep-ph
paper · pdf · doi:10.1140/epjc/s10052-020-08621-4
published in The European Physical Journal C 80(11) (Springer Science+Business Media) · 5 pages, 4 figures and 1 table. Accepted by Eur. Phys. J. C
openalex created_date 2020/07/10 · openalex publication_date 2020/11/01 · arxiv created 2020/11/02 · arxiv updated 2020/11/16 · openalex updated_date 2026/08/05
Abstract Different from the usual tetraquark assignment to charged Zc(3885) <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>Z</mml:mi> <mml:mi>c</mml:mi> </mml:msub> <mml:mrow> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mn>3885</mml:mn> <mml:mo>)</mml:mo> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> and Zc(4025) <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>Z</mml:mi> <mml:mi>c</mml:mi> </mml:msub> <mml:mrow> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mn>4025</mml:mn> <mml:mo>)</mml:mo> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> charmoniumlike structures, in this letter we propose a universal non-resonant explanation to decode these Zc <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:msub> <mml:mi>Z</mml:mi> <mml:mi>c</mml:mi> </mml:msub> </mml:math> ’s, which is based on a special dynamical behavior of e+e-→ D(*)D^*π <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msup> <mml:mi>e</mml:mi> <mml:mo>+</mml:mo> </mml:msup> <mml:msup> <mml:mi>e</mml:mi> <mml:mo>-</mml:mo> </mml:msup> <mml:mo>→</mml:mo> <mml:msup> <mml:mi>D</mml:mi> <mml:mrow> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mrow/> <mml:mo>∗</mml:mo> <mml:mo>)</mml:mo> </mml:mrow> </mml:msup> <mml:msup> <mml:mrow> <mml:mover> <mml:mrow> <mml:mi>D</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mo>¯</mml:mo> </mml:mrow> </mml:mover> </mml:mrow> <mml:mo>∗</mml:mo> </mml:msup> <mml:mi>π</mml:mi> </mml:mrow> </mml:math> . Our study shows that Zc(3885) <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>Z</mml:mi> <mml:mi>c</mml:mi> </mml:msub> <mml:mrow> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mn>3885</mml:mn> <mml:mo>)</mml:mo> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> and Zc(4025) <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>Z</mml:mi> <mml:mi>c</mml:mi> </mml:msub> <mml:mrow> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mn>4025</mml:mn> <mml:mo>)</mml:mo> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> are only the reflection from the P -wave charmed meson D1(2420) <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>D</mml:mi> <mml:mn>1</mml:mn> </mml:msub> <mml:mrow> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mn>2420</mml:mn> <mml:mo>)</mml:mo> </mml:mrow> </mml:mrow> </mml:math> involved in e+e-→ D(*)D^*π <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msup> <mml:mi>e</mml:mi> <mml:mo>+</mml:mo> </mml:msup> <mml:msup> <mml:mi>e</mml:mi> <mml:mo>-</mml:mo> </mml:msup> <mml:mo>→</mml:mo> <mml:msup> <mml:mi>D</mml:mi> <mml:mrow> <mml:mo>(</mml:mo> <mml:mrow/> <mml:mo>∗</mml:mo> <mml:mo>)</mml:mo> </mml:mrow> </mml:msup> <mml:msup> <mml:mrow> <mml:mover> <mml:mrow> <mml:mi>D</mml:mi> </mml:mrow> <mml:mrow> <mml:mo>¯</mml:mo> </mml:mrow> </mml:mover> </mml:mrow> <mml:mo>∗</mml:mo> </mml:msup> <mml:mi>π</mml:mi> </mml:mrow> </mml:math> . Obviously, the present work provides a unique perspective, which can be examined by future experiments like BESIII and BelleII.