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According to the CPT theorem, which states that the combined operation of charge conjugation, parity transformation and time reversal must be conserved, particles and their antiparticles should have the same mass and lifetime but opposite charge and magnetic moment. Here, we test CPT symmetry in a nucleus containing a strange quark, more specifically in the hypertriton. This hypernucleus is the lightest one yet discovered and consists of a proton, a neutron and a Λ hyperon. With data recorded by the STAR detector1,2,3 at the Relativistic Heavy Ion Collider, we measure the Λ hyperon binding energy BΛ for the hypertriton, and find that it differs from the widely used value4 and from predictions5,6,7,8, where the hypertriton is treated as a weakly bound system. Our results place stringent constraints on the hyperon–nucleon interaction9,10 and have implications for understanding neutron star interiors, where strange matter may be present11. A precise comparison of the masses of the hypertriton and the antihypertriton allows us to test CPT symmetry in a nucleus with strangeness, and we observe no deviation from the expected exact symmetry.
Measurement of the mass difference and the binding energy of the hypertriton and antihypertriton
Adam, J.;Adamczyk, L.;Adams, J. R.;Adkins, J. K.;Agakishiev, G.;Aggarwal, M. M.;Ahammed, Z.;Alekseev, I.;Anderson, D. M.;Aparin, A.;Aschenauer, E. C.;Ashraf, M. U.;Atetalla, F. G.;Attri, A.;Averichev, G. S.;Bairathi, V.;Barish, K.;Behera, A.;Bellwied, R.;Bhasin, A.;Bielcik, J.;Bielcikova, J.;Bland, L. C.;Bordyuzhin, I. G.;Brandenburg, J. D.;Brandin, A. V.;Butterworth, J.;Caines, H.;Sanchez, M. Calderon De la Barca;Cebra, D.;Chakaberia, I.;Chaloupka, P.;Chan, B. K.;Chang, F-H.;Chang, Z.;Chankova-Bunzarova, N.;Chatterjee, A.;Chen, D.;Chen, J. H.;Chen, X.;Chen, Z.;Cheng, J.;Cherney, M.;Chevalier, M.;Choudhury, S.;Christie, W.;Crawford, H. J.;Csanad, M.;Daugherity, M.;Dedovich, T. G.;Deppner, M.;Derevschikov, A. A.;Didenko, L.;Dong, X.;Drachenberg, J. L.;Dunlop, J. C.;Edmonds, T.;Elsey, N.;Engelage, J.;Eppley, G.;Esha, R.;Esumi, S.;Evdokimov, O.;Ewigleben, A.;Eyser, O.;Fatemi, R.;Fazio, S.;Federic, P.;Fedorisin, J.;Feng, C. J.;Feng, Y.;Filip, P.;Finch, E.;Fisyak, Y.;Francisco, A.;Fulek, L.;Gagliardi, C. A.;Galatyuk, T.;Geurts, F.;Gibson, A.;Gopal, K.;Grosnick, D.;Guryn, W.;Hamad, A. I.;Hamed, A.;Harris, J. W.;He, S.;He, W.;He, X.;Heppelmann, S.;Heppelmann, S.;Herrmann, N.;Hoffman, E.;Holub, L.;Hong, Y.;Horvat, S.;Hu, Y.;Huang, H. Z.;Huang, S. L.;Huang, T.;Huang, X.;Humanic, T. J.;Huo, P.;Igo, G.;Isenhower, D.;Jacobs, W. W.;Jena, C.;Jentsch, A.;Ji, Y.;Jia, J.;Jiang, K.;Jowzaee, S.;Ju, X.;Judd, E. G.;Kabana, S.;Kabir, M. L.;Kagamaster, S.;Kalinkin, D.;Kang, K.;Kapukchyan, D.;Kauder, K.;Ke, H. W.;Keane, D.;Kechechyan, A.;Kelsey, M.;Khyzhniak, Y. V.;Kikola, D. P.;Kim, C.;Kimelman, B.;Kincses, D.;Kinghorn, T. A.;Kisel, I.;Kiselev, A.;Kisiel, A.;Kocan, M.;Kochenda, L.;Kosarzewski, L. K.;Kramarik, L.;Kravtsov, P.;Krueger, K.;Mudiyanselage, N. Kulathunga;Kumar, L.;Elayavalli, R. Kunnawalkam;Kwasizur, J. H.;Lacey, R.;Lan, S.;Landgraf, J. M.;Lauret, J.;Lebedev, A.;Lednicky, R.;Lee, J. H.;Leung, Y. H.;Li, C.;Li, W.;Li, W.;Li, X.;Li, Y.;Liang, Y.;Licenik, R.;Lin, T.;Lin, Y.;Lisa, M. A.;Liu, F.;Liu, H.;Liu, P.;Liu, P.;Liu, T.;Liu, X.;Liu, Y.;Liu, Z.;Ljubicic, T.;Llope, W. J.;Longacre, R. S.;Lukow, N. S.;Luo, S.;Luo, X.;Ma, G. L.;Ma, L.;Ma, R.;Ma, Y. G.;Magdy, N.;Majka, R.;Mallick, D.;Margetis, S.;Markert, C.;Matis, H. S.;Mazer, J. A.;Minaev, N. G.;Mioduszewski, S.;Mohanty, B.;Mooney, I.;Moravcova, Z.;Morozov, D. A.;Nagy, M.;Nam, J. D.;Nasim, Md.;Nayak, K.;Neff, D.;Nelson, J. M.;Nemes, D. B.;Nie, M.;Nigmatkulov, G.;Niida, T.;Nogach, L. V.;Nonaka, T.;Odyniec, G.;Ogawa, A.;Oh, S.;Okorokov, V. A.;Page, B. S.;Pak, R.;Pandav, A.;Panebratsev, Y.;Pawlik, B.;Pawlowska, D.;Pei, H.;Perkins, C.;Pinsky, L.;Pinter, R. L.;Pluta, J.;Porter, J.;Posik, M.;Pruthi, N. K.;Przybycien, M.;Putschke, J.;Qiu, H.;Quintero, A.;Radhakrishnan, S. K.;Ramachandran, S.;Ray, R. L.;Reed, R.;Ritter, H. G.;Roberts, J. B.;Rogachevskiy, O. V.;Romero, J. L.;Ruan, L.;Rusnak, J.;Sahoo, N. R.;Sako, H.;Salur, S.;Sandweiss, J.;Sato, S.;Schmidke, W. B.;Schmitz, N.;Schweid, B. R.;Seck, F.;Seger, J.;Sergeeva, M.;Seto, R.;Seyboth, P.;Shah, N.;Shahaliev, E.;Shanmuganathan, P. V.;Shao, M.;Shen, F.;Shen, W. Q.;Shi, S. S.;Shou, Q. Y.;Sichtermann, E. P.;Sikora, R.;Simko, M.;Singh, J.;Singha, S.;Smirnov, N.;Solyst, W.;Sorensen, P.;Spinka, H. M.;Srivastava, B.;Stanislaus, T. D. S.;Stefaniak, M.;Stewart, D. J.;Strikhanov, M.;Stringfellow, B.;Suaide, A. A. P.;Sumbera, M.;Summa, B.;Sun, X. M.;Sun, Y.;Sun, Y.;Surrow, B.;Svirida, D. N.;Szymanski, P.;Tang, A. H.;Tang, Z.;Taranenko, A.;Tarnowsky, T.;Thomas, J. H.;Timmins, A. R.;Tlusty, D.;Tokarev, M.;Tomkiel, C. A.;Trentalange, S.;Tribble, R. E.;Tribedy, P.;Tripathy, S. K.;Tsai, O. D.;Tu, Z.;Ullrich, T.;Underwood, D. G.;Upsal, I.;Van Buren, G.;Vanek, J.;Vasiliev, A. N.;Vassiliev, I.;Videbaek, F.;Vokal, S.;Voloshin, S. A.;Wang, F.;Wang, G.;Wang, J. S.;Wang, P.;Wang, Y.;Wang, Y.;Wang, Z.;Webb, J. C.;Weidenkaff, P. C.;Wen, L.;Westfall, G. D.;Wieman, H.;Wissink, S. W.;Witt, R.;Wu, Y.;Xiao, Z. G.;Xie, G.;Xie, W.;Xu, H.;Xu, N.;Xu, Q. H.;Xu, Y. F.;Xu, Y.;Xu, Z.;Xu, Z.;Yang, C.;Yang, Q.;Yang, S.;Yang, Y.;Yang, Z.;Ye, Z.;Ye, Z.;Yi, L.;Yip, K.;Zbroszczyk, H.;Zha, W.;Zhang, D.;Zhang, S.;Zhang, S.;Zhang, X. P.;Zhang, Y.;Zhang, Y.;Zhang, Z. J.;Zhang, Z.;Zhao, J.;Zhong, C.;Zhou, C.;Zhu, X.;Zhu, Z.;Zurek, M.;Zyzak, M.
2020-01-01
Abstract
According to the CPT theorem, which states that the combined operation of charge conjugation, parity transformation and time reversal must be conserved, particles and their antiparticles should have the same mass and lifetime but opposite charge and magnetic moment. Here, we test CPT symmetry in a nucleus containing a strange quark, more specifically in the hypertriton. This hypernucleus is the lightest one yet discovered and consists of a proton, a neutron and a Λ hyperon. With data recorded by the STAR detector1,2,3 at the Relativistic Heavy Ion Collider, we measure the Λ hyperon binding energy BΛ for the hypertriton, and find that it differs from the widely used value4 and from predictions5,6,7,8, where the hypertriton is treated as a weakly bound system. Our results place stringent constraints on the hyperon–nucleon interaction9,10 and have implications for understanding neutron star interiors, where strange matter may be present11. A precise comparison of the masses of the hypertriton and the antihypertriton allows us to test CPT symmetry in a nucleus with strangeness, and we observe no deviation from the expected exact symmetry.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.11770/329317
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Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.