• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    核物質(zhì)的低能有效場論研究

    2021-02-06 13:39:24潘廷緯楊繼鋒
    關(guān)鍵詞:核子重整真空

    潘廷緯,楊繼鋒

    (華東師范大學(xué) 物理與電子科學(xué)學(xué)院, 上海 200241)

    0 引 言

    自盧瑟福發(fā)現(xiàn)原子的核式結(jié)構(gòu)開始, 到查德威克發(fā)現(xiàn)中子[1], 人類開始了對原子核結(jié)構(gòu)的研究.20世紀70年代建立起來的量子色動力學(xué)(Quantum Chromodynamics, QCD), 被確認為是目前描述核子間強相互作用的基本理論. 但在低能條件下QCD是非微擾的, 用它來解析求解核力非常艱難[2].1979年, Weinberg等[3]提出了用QCD低能有效場論來計算強子中低能物理, 在介子系統(tǒng)中取得了巨大成功, 并發(fā)展成為以手征對稱性為指導(dǎo)的手征微擾論. 在此基礎(chǔ)上, 1990年, Weinberg等[4]又提出了可以利用手征微擾論構(gòu)造核子-核子散射勢能, 并使用薛定諤方程和Lippmann-Schwinger方程(LSE)求解出了相應(yīng)的散射振幅. 由此, 手征微擾論應(yīng)用到了非微擾的核子相互作用中. 但是該方案構(gòu)造出的散射勢能隨著展開級數(shù)的增加, 會出現(xiàn)嚴重的紫外發(fā)散, 而且由于LSE框架是非微擾的, 處理這些發(fā)散變得非常困難[5]. 針對這一挑戰(zhàn), 出現(xiàn)了兩種應(yīng)對方案: 一是美國KSW小組的方案(KSW方案), 其將冪次規(guī)則進行修改, 然后微擾展開散射矩陣, 將高階部分作為微擾來進行計算, 但結(jié)果是收斂并不好[6]; 二是德國EGM小組采用的, 即利用有限截斷來消除發(fā)散, 這樣有較好的數(shù)值結(jié)果, 但卻難以獲得解析解[7-8], 被視為脫離了場論框架. 近年來, 學(xué)界將上述有效場論的應(yīng)用范圍從真空核子-核子散射推廣到了有限密度下的核子-核子間的相互作用. 如, Hammer等[9]和Steele等[10]分別在微擾框架下求解了散射矩陣, 并求解了相應(yīng)的核子平均能量; Krippa[11]則是將KSW方案從真空環(huán)境推廣到了多粒子環(huán)境, 從散射勢能出發(fā), 通過求解Bethe-Goldstone方程(BGE), 導(dǎo)出了Brückner G矩陣(Brückner G矩陣可以看作是T矩陣在密度背景中的推廣). 但是Krippa在處理相應(yīng)發(fā)散問題的時候仍然沿用了KSW方案, 因此也受到KSW方案缺陷的拖累.

    對于低能有效場論來說, 非微擾框架下的重整化一直是個重要課題. 以往的主要做法是采取各種展開的辦法來回避這一困難. 近年來, 本研究小組在以接觸型相互作用為主的低能有效場論中發(fā)展了一套完全在非微擾的框架下(滿足LSE的閉合形式T矩陣)進行重整化的策略和方法[12-14], 并提出了一種自然的有效場論冪次規(guī)則及非微擾景觀來自然地解釋大散射長度等非微擾現(xiàn)象[15-16]. 受此鼓舞,本文嘗試著將此策略推廣到核物質(zhì)或零溫費米子系統(tǒng)中, 即Brückner G矩陣的計算和重整化, 因為BGE和LSE在代數(shù)結(jié)構(gòu)上完全相同. 在完成非微擾重整化后, 利用所得的Brückner G矩陣細致地分析了相應(yīng)的真空中相移、配對行為和核物質(zhì)單粒子能量. 與Krippa的工作相比, 本文完全保持了Brückner G矩陣原有的閉合結(jié)構(gòu), 而閉合結(jié)構(gòu)將使一些參數(shù)被約束為重整化不變量即物理參數(shù), 這是在KSW展開的視野中無法看到的. 另外, Krippa求出的耦合常數(shù)明顯依賴費米動量, 而低能有效場論出現(xiàn)的是紫外發(fā)散, 其重整化耦合常數(shù)不應(yīng)該依賴背景密度. 而在本文方案中, 耦合常數(shù)在有限密度下的“跑動”行為并不依賴費米動量.

    1 Brückner G矩陣及其重整化

    核子間的相互作用主要是通過π介子交換來完成的. 在核子交換動量低于π介子質(zhì)量時, π介子交換的貢獻可以展開為核子間的接觸型有效相互作用. 此時的Brückner G矩陣滿足可以嚴格求解的BGE[11]

    其中,G(p′,p)是Brückner G矩陣;V(p′,p)是核子間接觸型有效勢能;θ(q–pF)是單位階躍函數(shù),pF是費米動量;E+=E+ iε,E是核子能量;p′ 、p分別是核子初態(tài)離殼動量、末態(tài)離殼動量;M是核子質(zhì)量. 接下來我們在1S0分波中探討B(tài)GE(式(1))的嚴格解和Brückner G矩陣的非微擾重整化.

    1.1 BGE的嚴格解

    1S0分波中有[12], 領(lǐng)頭階(Δ = 0),V=Cs0; 次領(lǐng)頭階(Δ = 2),V=Cs0+Cs2(p2+p′2).Cs0和Cs2是耦合常數(shù), 運用美國馬里蘭小組的因子化技巧[13,17],V(p′,p) 和G(p′,p) 可以寫成

    其中,λ是方陣, 矩陣元是核子間接觸型有效勢能的耦合常數(shù);τ(E)是與λ同階的方陣,U(p) 是元素為p的偶次冪的列矩陣. 例如,

    使用這些技巧, 式(1)就約化為一個代數(shù)方程

    其中,°表示卷積運算;I(E) 是一個矩陣, 矩陣元是一些發(fā)散積分, 形式為

    對這些發(fā)散積分進行正規(guī)化之后做參數(shù)化, 有

    對式(3)進行求解得到τ(E)之后代入到式(2)中, 取p′=p=k, 這里k是在殼動量, 滿足, 則可以得到Brückner G矩陣的倒數(shù)為

    其中,

    如此, 我們完成了BGE的求解, 得到了閉合形式的Brückner G矩陣, 并完成了參數(shù)化. 而且我們注意到, 取pF= 0時, 以上結(jié)果的Brückner G矩陣就回到了真空中的T矩陣(T矩陣可以參考文獻[12,18]). 接下來在非微擾框架下進行重整化.

    1.2 非微擾重整化

    Brückner G矩陣包含了物理信息, 這要求它的函數(shù)形狀是物理的, 也就是說重整化方案不能影響其函數(shù)形狀, 這是很強的非微擾約束, 要求非微擾重整化引入內(nèi)在的抵消項[12-13], 在接觸型勢能情形里可以通過賦予積分的一般參數(shù)化來完成[13-14]. 更細致地分析發(fā)現(xiàn)這些約束會使得一部分參數(shù)不依賴重整化方案, 也就是成為 “重整化群不變”的物理參數(shù), 剩下的則是非物理的“跑動”參數(shù)[12,14].

    (1)領(lǐng)頭階(Δ = 0)

    將式(7)寫為

    其中,

    我們看式(10), 顯然Brückner G矩陣的倒數(shù)是k和pF的函數(shù), 要求這個函數(shù)形狀不依賴重整化方案的選取, 也就意味著必須是不依賴重整化方案選取的“重整化群不變量”. 而由于pF是物理的,可以再進一步從式(11)推導(dǎo)出的“重整化群不變量”是βs0, 然后求出耦合常數(shù)

    可以看到, 在密度背景中, 當(dāng)散射勢能取到領(lǐng)頭階(Δ = 0)時, Brückner G矩陣中的βs0是物理參數(shù), 耦合常數(shù)Cs0是依賴重整化參數(shù)J0跑動的, 且并不依賴費米動量pF.

    (2)次領(lǐng)頭階(Δ = 2)

    將式(8)寫為

    其中,

    我們看式(13), 要求它的函數(shù)形狀不依賴重整化方案的選取, 就要求{}是“重整化群不變”的[5,12,14-16], 從而可以推導(dǎo)出, 在密度背景中 “重整化群不變量” 是{βs2,0,βs2,2,J0,σs2}. 注意現(xiàn)在J0因為閉合形式的約束成為重整化群不變的, 與Δ = 0時完全不同, 更高階非微擾解中也是如此. 進一步還可得出

    最后求出耦合常數(shù)

    可以看到, 在密度背景中, 當(dāng)勢能展開到次領(lǐng)頭階(Δ = 2), {βs2,0,βs2,2,J0,σs2}是物理參數(shù),其中σs2是由于密度背景的約束產(chǎn)生的新的物理參數(shù)(真空中的情形參看文獻[12]), 且從式(18)可以看出, 這使得Cs2和J3被約束成物理的參數(shù), 而Cs0則依賴跑動的重整化參數(shù)J5. 與Δ = 0情形相同的是, 耦合常數(shù)并不依賴費米動量.

    2 真空和密度背景中的物理行為

    以上完成了Brückner G矩陣的非微擾重整化, 閉合形式的Brückner G矩陣將一部分耦合常數(shù)和重整化參數(shù)約束為“重整化群不變”的物理參數(shù). 由于Δ = 0情形比較平庸, 以下我們將次領(lǐng)頭階(Δ = 2)的Brückner G矩陣(式(13))作為工具對一些物理性質(zhì)或行為進行探究.

    2.1 真空環(huán)境中的相移

    為了盡可能確定參數(shù){βs2,0,βs2,2,J0}, 我們回到真空環(huán)境中考察核子間的低能散射相移. 為此在式(13)中取pF→0, 則Brückner G矩陣將簡化為真空中的T矩陣, 即

    注意到1S0分波的有效程展開(Effective Range Expansion, ERE)[19]是

    其中,a是散射長度,re為有效力程,δ(k)是相移. 對式(20)我們只考慮k2項, 再結(jié)合式(19)、式(20),可以得到

    這里我們選擇冪次規(guī)則[14-16], 即

    其中,Λ是該有效場論上限標度, 這里研究的是無π介子的接觸勢情形,Λ應(yīng)與π介子質(zhì)量相當(dāng),即 ~ 138 MeV;Q是常見物理標度, 滿足Q?Λ, 通常取Q≈Λ/4. 為了展示J0的影響, 我們?nèi)0=MΛJ0/4π, 其中ΛJ0= {± 138 MeV, ± 35 MeV},M= 939 MeV. 在1S0分波中,a= –23.739 fm,re=2.68 fm. 由于低能條件下該有效相互作用是吸引的, 必須滿足βs2,0<0 和βs2,2>0 的約束,ΛJ0的取值被限定為ΛJ0= {138 MeV, 35 MeV}. 接下來相移可通過式(20)中的T矩陣算出. 下面我們將兩種ΛJ0選擇下求出的相移曲線與Nijmegen PWA[19]的數(shù)據(jù)作為實驗輸入進行對比, 其中ELab=2k2/M是實驗室能量. 相移曲線如圖1所示.

    圖1 相移曲線Fig. 1 Phase shift curves

    從圖1可見, 取ΛJ0= 138 MeV, 相移曲線與實驗數(shù)據(jù)符合得更好. 但是在KSW方案[6]中,J0是可以任意選取的(典型值是ΛJ0= 35 MeV), 這是因為KSW展開使得一些原T矩陣的非微擾約束丟失了. 而閉合形式T矩陣才能完整地保留非微擾重整化的特點, 從而體現(xiàn)出J0取值的物理差異, 下面在密度背景中的配對點和能量的計算結(jié)果也將佐證這一點.

    2.2 密度背景中的配對性質(zhì)

    前面我們對不受密度背景約束的一部分物理參數(shù)的值進行了選取, 但還需要考慮密度背景的約束導(dǎo)出的物理參數(shù)σs2的影響. 估計方法是, 由冪次規(guī)則觀察到Cs2J3?1, 這樣由式(14)和式(15),σs2可以表示為

    其中x?1. 下面我們選取x= {± 0.05, ± 0.2}來估計σs2的影響.

    眾所周知核物質(zhì)有超流性質(zhì), 從而有核子間的配對現(xiàn)象, 與Brückner G矩陣的極點相對應(yīng)[20-21].我們以數(shù)值計算來估計1S0分波次領(lǐng)頭階Brückner G矩陣在費米面以下的純實數(shù)極點位置kp(在費米面以下我們沒有找到純虛數(shù)極點), 結(jié)果如圖2和圖3所示. 圖2、圖3中顯示了極點位置與費米動量pF的關(guān)系. 由于發(fā)現(xiàn)極點位置對x依賴很小, 所以我們只給出了{ΛJ0= 138 MeV,x= 0.2}和{ΛJ0= 35 MeV,x= 0.2}時的圖象作為示例. 由于有效場論的理論上限標度大約在0.6 fm–1, 所以計算中pF選取在pF≤ 0.6 fm–1的范圍內(nèi).

    圖2 取 ΛJ0 = 138 MeV, x = 0.2時, 極點位置kp與pF的關(guān)系Fig. 2 Relationship between the poles kp and pF, with ΛJ0 = 138 MeV, x = 0.2

    圖3 取 ΛJ0 = 35 MeV, x = 0.2時, 極點位置kp與pF的關(guān)系Fig. 3 Relationship between the poles kp and pF, with ΛJ0 = 35 MeV, x = 0.2

    另外也給出了Brückner G矩陣G對在殼動量k依賴的函數(shù)形狀圖(G-k圖)作為參考, 見圖4—圖8. 圖4—圖8清晰地顯示了極點的存在與否及其大致的位置.

    圖4 ΛJ0 = 138MeV,x=0.2, pF = 0.3 fm–1時的G-k圖Fig. 4 Graph of G-k with ΛJ0 = 138 MeV,x = 0.2, pF = 0.3 fm–1

    圖5 ΛJ0 = 35MeV,x=0.2, pF = 0.3 fm–1時的G-k圖Fig. 5 Graph of G-k with ΛJ0 = 35 MeV,x = 0.2, pF = 0.3 fm–1

    圖6 ΛJ0 = 138 MeV, x = 0.2, pF = 0.5 fm–1時的G-k圖Fig. 6 Graph of G-k with ΛJ0 = 138 MeV,x = 0.2, pF = 0.5 fm–1

    圖7 圖6的局部放大Fig. 7 A partial enlargement of figure 6

    圖8 ΛJ0 = 35 MeV, x = 0.2, pF = 0.5 fm–1時的G-k圖Fig. 8 Graph of G-k with ΛJ0 = 35 MeV, x = 0.2, pF = 0.5 fm–1

    表1和表2中顯示了部分Brückner G矩陣極點位置的具體數(shù)據(jù).

    Tab. 1 Some poleskpofBrücknerGmatrixwithΛJ0=138MeV表1 ΛJ0 = 138MeV,BrücknerG矩陣的一些極點位置kp

    表2 ΛJ0 = 35 MeV, Brückner G矩陣的一些極點位置kpTab. 2 Some poles kp of Brückner G matrix with ΛJ0 = 35 MeV

    特別地, 將pF取0, 閉合形式Brückner G矩陣就退化為閉合形式T矩陣. 經(jīng)數(shù)值計算發(fā)現(xiàn), 此時極點不存在. 從圖2和圖3顯示的閉合形式Brückner G矩陣的極點位置看, 在有一定密度的環(huán)境中,核子在殼動量在貼近費米面下沿處, 核子完成配對, 而在真空中則不會出現(xiàn)配對現(xiàn)象, 事實上也理應(yīng)如此. 另外我們的計算表明,ΛJ0= 138 MeV時在費米動量較大范圍內(nèi)(pF≤ 0.6 fm–1)總能找到極點, 而ΛJ0= 35 MeV時, 只能在較低密度(pF≤ 0.38 fm–1)區(qū)域內(nèi)找到極點(較高密度時, 例如pF=0.5時圖8中的G-k曲線顯示沒有極點), 這是J0不同取值帶來的差異, 也說明該參數(shù)是物理的, 不是沒有物理意義的跑動參數(shù).

    2.3 單粒子能量

    費米氣體中,1S0分波基態(tài)單粒子能量的表達式為[11]

    其中P是雙粒子平均動量.

    (1)由于Brückner G矩陣包含對數(shù)項, 上述積分很難解析完成, 所以我們主要采用的做法是進行數(shù)值計算. Brückner G矩陣存在極點時, 進行主值積分計算, 沒有極點時普通積分(表中灰色部分), 我們得到的結(jié)果列于表3和表4.

    表3 ΛJ0 = 138 MeV, 單粒子能量, (E/A)1表示(1)方法的數(shù)值結(jié)果, (E/A)2表示(2)方法的結(jié)果Tab. 3 Single particle energy with ΛJ0 = 138 MeV, (E/A)1 represents the numerical result of method (1),(E/A)2 represents the result of method (2)

    表4 ΛJ0 = 35 MeV, 單粒子能量, (E/A)1表示(1)方法的數(shù)值結(jié)果, (E/A)2表示(2)方法的結(jié)果Tab. 4 Single particle energy with ΛJ0 = 35 MeV, (E/A)1 represents the numerical result of method (1),(E/A)2 represents the result of method (2)

    (2)作為對比, 我們將Brückner G矩陣對在殼動量做泰勒展開, 然后進行解析計算, 式(13)展開后有

    其中,

    在稀薄費米氣體中費米動量pF很小, 我們可以只保留式(26)中的第一階, 將式(25)代入式(24)積分過后得到結(jié)果

    這個結(jié)果與文獻[10]一致, 其中“···”表示式(25)中k高階項對的貢獻, 下面的計算沒有考慮這些項.式(27)的計算結(jié)果列在表3和表4中.

    從閉合形式Brückner G矩陣計算的數(shù)值結(jié)果看, 核物質(zhì)作為費米系統(tǒng)的單粒子能量在密度較低(pF較小)時對x的依賴很小, 閉合形式Brückner G矩陣數(shù)值積分的結(jié)果和解析計算(泰勒展開)的結(jié)果符合得很好. 而在密度較高(pF較大)時則顯示出相對明顯的對x的依賴, 這說明x是有物理影響的, 需要更多的物理輸入(physical inputs)來核定其具體數(shù)值. 而從(1)和(2)兩種方法計算的結(jié)果在pF較小時, 相當(dāng)接近,pF較大時, 則顯出一定差異, 由于得到式(27)是沒有考慮式(26)中pF高階項的, 所以這樣的結(jié)果是自然的. 另外, 比較表3和表4的結(jié)果, 我們又看到,ΛJ0選取138 MeV和35 MeV所得的單粒子能量(尤其在pF較大時)是不同的. 這又一次說明J0是有物理內(nèi)含的重整化群不變量.

    3 結(jié) 論

    本文從核力低能有效場論出發(fā), 通過求解1S0分波的Bethe-Goldstone方程, 得到閉合形式的Brückner G矩陣來嘗試在非微擾框架下研究核物質(zhì)性質(zhì). 計算表明, 本課題小組在零密度情形的T矩陣中發(fā)展的非微擾重整化思路可以自然地擴展到Brückner G矩陣, 并發(fā)現(xiàn)耦合常數(shù)的“跑動”行為并不依賴費米動量. 另外, 相較于真空中零密度情形, 密度背景會導(dǎo)致新的約束. 接著利用重整化的Brückner G矩陣分析了1S0分波情形的諸多物理行為, 包括真空中的相移、配對現(xiàn)象以及單粒子能量, 發(fā)現(xiàn)相移的描述、配對現(xiàn)象的存在、單粒子能量取值等對J0的不同選擇有明顯的依賴, 間接驗證了這些參數(shù)是物理的, 進而說明本文的理論框架在概念上合理而自洽, 克服了以往文獻極力回避非微擾重整化的局面. 另外本文的計算也表明, 在真空環(huán)境中, 核子無法在1S0分波中配對(呈束縛態(tài)), 這與實際情況相符. 在低密度情形下, 單粒子能量與其他文獻基于微擾計算的結(jié)果一致. 受此初次嘗試成果的鼓舞, 未來將進一步將本文的思路擴展到高分波和高階有效場論勢能情形中去, 并在此舉措上研究更多具體的物理問題.

    猜你喜歡
    核子重整真空
    警惕安全監(jiān)管“真空”
    《真空與低溫》征稿說明
    真空與低溫(2022年6期)2023-01-06 07:33:20
    信托公司在破產(chǎn)重整實務(wù)中的機會
    銀行家(2022年5期)2022-05-24 12:54:58
    核子密度計在聚乙烯聚合流化床反應(yīng)器的應(yīng)用
    核子遠征記
    “吸盤3”號挖泥船核子密度計改進設(shè)計
    船海工程(2015年4期)2016-01-05 15:53:50
    一種抽真空密煉機
    罕見病的“政策真空”
    醫(yī)患關(guān)系需重整“程序”
    旋轉(zhuǎn)真空浸漬法制備NiO/MgO=γ=Al2 O3催化劑用于CO2/CH4重整研究
    欧美另类一区| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲精品成人av观看孕妇| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲国产日韩一区二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 老熟女久久久| 国产免费现黄频在线看| 一进一出抽搐动态| 天堂8中文在线网| 在线 av 中文字幕| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲精华国产精华精| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 91精品国产国语对白视频| 婷婷色av中文字幕| 国产在线视频一区二区| 日本一区二区免费在线视频| 99久久综合免费| 成人av一区二区三区在线看 | 久久ye,这里只有精品| 青青草视频在线视频观看| 免费不卡黄色视频| 久久人妻熟女aⅴ| 麻豆av在线久日| 人人妻人人澡人人看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日本av手机在线免费观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美黑人精品巨大| 少妇粗大呻吟视频| 国产在线一区二区三区精| 国产精品1区2区在线观看. | 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产亚洲av高清不卡| 999精品在线视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 嫁个100分男人电影在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面 | 精品久久久精品久久久| 欧美精品高潮呻吟av久久| 黑丝袜美女国产一区| 精品国产一区二区久久| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产1区2区3区精品| netflix在线观看网站| 美国免费a级毛片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 97在线人人人人妻| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品视频人人做人人爽| 老汉色av国产亚洲站长工具| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久免费观看电影| 免费高清在线观看视频在线观看| 操出白浆在线播放| 一本色道久久久久久精品综合| 日韩中文字幕视频在线看片| 正在播放国产对白刺激| 午夜福利视频精品| 老司机影院成人| 欧美日韩黄片免| 国产深夜福利视频在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| kizo精华| 女人久久www免费人成看片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜影院在线不卡| 又大又爽又粗| 十分钟在线观看高清视频www| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 男女无遮挡免费网站观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美激情高清一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 9色porny在线观看| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲精品国产av成人精品| 超碰97精品在线观看| av天堂在线播放| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产欧美日韩精品亚洲av| 美女大奶头黄色视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲国产看品久久| 国产精品国产av在线观看| 岛国毛片在线播放| 黄频高清免费视频| 男人操女人黄网站| 亚洲免费av在线视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲国产欧美网| 高清在线国产一区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 久久99热这里只频精品6学生| 99久久99久久久精品蜜桃| 水蜜桃什么品种好| 欧美精品亚洲一区二区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 大香蕉久久成人网| 香蕉丝袜av| 亚洲全国av大片| 三上悠亚av全集在线观看| 老熟女久久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产伦人伦偷精品视频| 十八禁人妻一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 一本大道久久a久久精品| 欧美在线黄色| 国产成人影院久久av| 欧美久久黑人一区二区| 成人av一区二区三区在线看 | 国产人伦9x9x在线观看| 久久久久久久国产电影| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 搡老乐熟女国产| 热re99久久精品国产66热6| 老汉色av国产亚洲站长工具| 777米奇影视久久| 午夜激情av网站| 蜜桃在线观看..| 国产av又大| 中文字幕高清在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 丝袜人妻中文字幕| 黑人操中国人逼视频| 日韩电影二区| 在线观看免费午夜福利视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲七黄色美女视频| 午夜久久久在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产亚洲一区二区精品| 大香蕉久久网| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 秋霞在线观看毛片| 90打野战视频偷拍视频| 成人国语在线视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| videosex国产| 欧美国产精品一级二级三级| 久久久久久人人人人人| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 97在线人人人人妻| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 精品久久蜜臀av无| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲久久久国产精品| 亚洲伊人久久精品综合| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 午夜激情av网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品成人av观看孕妇| 大香蕉久久网| 正在播放国产对白刺激| 丝袜喷水一区| 69精品国产乱码久久久| 9热在线视频观看99| 高清视频免费观看一区二区| 国产亚洲欧美精品永久| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一区二区三区四区激情视频| 午夜福利乱码中文字幕| 夜夜夜夜夜久久久久| 97精品久久久久久久久久精品| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲欧洲日产国产| 丁香六月天网| 久久精品成人免费网站| 久久 成人 亚洲| 亚洲第一av免费看| 欧美精品一区二区免费开放| 男人爽女人下面视频在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜激情久久久久久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产成人精品久久二区二区91| 国产一区二区 视频在线| 男女午夜视频在线观看| 久久香蕉激情| 久热爱精品视频在线9| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 大型av网站在线播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 91成年电影在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜日韩欧美国产| 丝袜喷水一区| 亚洲人成77777在线视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 制服诱惑二区| 精品欧美一区二区三区在线| 日日爽夜夜爽网站| 999久久久精品免费观看国产| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲专区字幕在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产免费现黄频在线看| 麻豆国产av国片精品| 久久影院123| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 免费不卡黄色视频| 欧美日韩视频精品一区| 最近最新免费中文字幕在线| 大码成人一级视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲五月色婷婷综合| 窝窝影院91人妻| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产免费av片在线观看野外av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲伊人久久精品综合| 免费在线观看日本一区| 成年人午夜在线观看视频| 精品视频人人做人人爽| 亚洲av日韩在线播放| 色婷婷av一区二区三区视频| 大片免费播放器 马上看| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 桃花免费在线播放| 亚洲av日韩在线播放| 欧美日韩视频精品一区| 男女高潮啪啪啪动态图| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| e午夜精品久久久久久久| 黄色毛片三级朝国网站| 大码成人一级视频| 亚洲精品第二区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日本一区二区免费在线视频| 精品高清国产在线一区| 成人av一区二区三区在线看 | 婷婷丁香在线五月| 日本91视频免费播放| 制服诱惑二区| 水蜜桃什么品种好| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产1区2区3区精品| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产又色又爽无遮挡免| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 丝瓜视频免费看黄片| 伊人亚洲综合成人网| 91大片在线观看| 婷婷色av中文字幕| 久久久水蜜桃国产精品网| 亚洲人成电影免费在线| 多毛熟女@视频| 国产视频一区二区在线看| 性少妇av在线| 国产亚洲av高清不卡| 日韩视频一区二区在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 深夜精品福利| 青春草亚洲视频在线观看| 免费少妇av软件| 亚洲国产av影院在线观看| 超碰97精品在线观看| 永久免费av网站大全| 丰满少妇做爰视频| 久久久国产精品麻豆| 久久影院123| 日韩电影二区| 人妻久久中文字幕网| av线在线观看网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 飞空精品影院首页| 制服诱惑二区| 婷婷色av中文字幕| 成人手机av| 97人妻天天添夜夜摸| 日韩欧美免费精品| 人妻人人澡人人爽人人| 久久女婷五月综合色啪小说| 热re99久久国产66热| 在线精品无人区一区二区三| 午夜成年电影在线免费观看| 少妇精品久久久久久久| 国产成人av教育| 动漫黄色视频在线观看| 一区二区三区精品91| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 黄色视频,在线免费观看| av国产精品久久久久影院| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品欧美亚洲77777| 天天影视国产精品| 各种免费的搞黄视频| 国产在线一区二区三区精| 美女主播在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久性视频一级片| 亚洲精品第二区| 欧美在线一区亚洲| 9热在线视频观看99| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲精品国产av成人精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲第一青青草原| 黑人猛操日本美女一级片| 国产日韩欧美在线精品| 99热网站在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 秋霞在线观看毛片| 嫁个100分男人电影在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久久久国内视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 永久免费av网站大全| 热99国产精品久久久久久7| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲成人手机| 成在线人永久免费视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 高清av免费在线| 一个人免费看片子| 777米奇影视久久| tube8黄色片| 亚洲国产av影院在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产成人一区二区三区免费视频网站| av线在线观看网站| 桃花免费在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 精品欧美一区二区三区在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产男女内射视频| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲欧洲日产国产| 国产不卡av网站在线观看| 久久久精品94久久精品| 国产又色又爽无遮挡免| 各种免费的搞黄视频| 成年人午夜在线观看视频| 99国产精品一区二区三区| 日韩视频在线欧美| 欧美成狂野欧美在线观看| 丁香六月欧美| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产在线观看jvid| 久久精品成人免费网站| 久久综合国产亚洲精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲中文av在线| 日韩大片免费观看网站| 久久国产精品影院| 日韩视频一区二区在线观看| 午夜激情久久久久久久| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 美女大奶头黄色视频| 国产1区2区3区精品| 国产av一区二区精品久久| 最新在线观看一区二区三区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久免费观看电影| 99九九在线精品视频| 免费少妇av软件| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲成国产人片在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美一级毛片孕妇| 飞空精品影院首页| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| av电影中文网址| 另类亚洲欧美激情| 日韩制服骚丝袜av| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产又色又爽无遮挡免| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 丝袜脚勾引网站| 国产男女超爽视频在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 飞空精品影院首页| 久久久久网色| 欧美激情极品国产一区二区三区| 高清在线国产一区| 免费黄频网站在线观看国产| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日本欧美视频一区| √禁漫天堂资源中文www| 热99久久久久精品小说推荐| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久中文看片网| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 在线 av 中文字幕| 这个男人来自地球电影免费观看| 免费在线观看影片大全网站| 99热网站在线观看| 成年动漫av网址| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲,欧美精品.| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 色94色欧美一区二区| 午夜日韩欧美国产| 亚洲一码二码三码区别大吗| 秋霞在线观看毛片| 午夜精品久久久久久毛片777| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 爱豆传媒免费全集在线观看| 另类亚洲欧美激情| av在线播放精品| 免费高清在线观看日韩| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 这个男人来自地球电影免费观看| 午夜视频精品福利| 一本色道久久久久久精品综合| av欧美777| 女警被强在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 国产成人啪精品午夜网站| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 最近中文字幕2019免费版| 热99国产精品久久久久久7| 精品国产乱码久久久久久男人| 亚洲 欧美一区二区三区| 十八禁网站免费在线| 精品少妇内射三级| 视频区欧美日本亚洲| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 午夜91福利影院| 精品免费久久久久久久清纯 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲国产精品成人久久小说| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久热在线av| 精品一区二区三卡| 爱豆传媒免费全集在线观看| 免费在线观看影片大全网站| 国产成人精品久久二区二区91| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲,欧美精品.| svipshipincom国产片| 国产成人系列免费观看| 一区二区av电影网| 少妇粗大呻吟视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 久久免费观看电影| a级毛片黄视频| 天堂中文最新版在线下载| 在线观看舔阴道视频| 国产三级黄色录像| 一区二区三区四区激情视频| 高清视频免费观看一区二区| 搡老乐熟女国产| 热99久久久久精品小说推荐| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 麻豆av在线久日| 少妇粗大呻吟视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产不卡av网站在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久人妻熟女aⅴ| 99热全是精品| 一区二区av电影网| 久热这里只有精品99| 脱女人内裤的视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 日韩 亚洲 欧美在线| 69精品国产乱码久久久| 亚洲第一av免费看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 秋霞在线观看毛片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 精品一品国产午夜福利视频| 久久99热这里只频精品6学生| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲熟女毛片儿| 精品久久久久久电影网| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 午夜老司机福利片| 日韩电影二区| 日日夜夜操网爽| 满18在线观看网站| 少妇粗大呻吟视频| 2018国产大陆天天弄谢| 啦啦啦 在线观看视频| 欧美性长视频在线观看| 国产一区二区三区av在线| 在线观看人妻少妇| 青春草亚洲视频在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 一区二区av电影网| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 性少妇av在线| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| tocl精华| 黑人操中国人逼视频| 婷婷色av中文字幕| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久久久网色| 五月开心婷婷网| 真人做人爱边吃奶动态| 一个人免费在线观看的高清视频 | 五月天丁香电影| 男女免费视频国产| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产亚洲欧美在线一区二区| av在线播放精品| www.av在线官网国产| 在线观看免费高清a一片| 国产男女超爽视频在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 男女免费视频国产| 97人妻天天添夜夜摸| 丝袜人妻中文字幕| 国产视频一区二区在线看| 日本av免费视频播放| 中文字幕制服av| 99香蕉大伊视频| 国产区一区二久久| 好男人电影高清在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 99久久人妻综合| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品一区二区三卡| 欧美少妇被猛烈插入视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产精品一区二区免费欧美 | 一级片'在线观看视频| 成年人免费黄色播放视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 午夜老司机福利片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 波多野结衣一区麻豆| 成年动漫av网址| 午夜日韩欧美国产| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 免费在线观看日本一区| 一级片免费观看大全| 亚洲伊人色综图| 制服人妻中文乱码| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲九九香蕉| 美女视频免费永久观看网站| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美日韩黄片免| 亚洲avbb在线观看| 天天添夜夜摸| 超碰97精品在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久国产精品大桥未久av| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 中文字幕人妻丝袜制服| 成人av一区二区三区在线看 | 亚洲中文av在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲五月色婷婷综合| av又黄又爽大尺度在线免费看| 黄色视频不卡| 日韩一区二区三区影片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 视频区欧美日本亚洲| 久久久精品区二区三区| 国产精品免费大片| 国产精品av久久久久免费| 国产一级毛片在线| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲全国av大片| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲黑人精品在线| 精品亚洲成国产av|