AMPT模型与JAM模型中不同能量下椭圆流的分析

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在宇宙大爆炸早期,存在极高温度和极高密度的环境,随着宇宙系统的膨胀并冷却,形成了组成物质世界的基本粒子。量子色动力学指出,夸克和胶子是物质世界最基础的组成部分,并且夸克和胶子以等离子体的形态出现在宇宙大爆炸早期阶段。人们通过相对论重离子碰撞实验,获得极高温度和极高密度的环境,来研究宇宙大爆炸早期阶段物质的性质。但是并不能直接观测相对论重离子碰撞早期阶段的物质信息,只能观测到末态粒子的信息。末态粒子方位角分布的各向异性流,形成于碰撞早期,能反映碰撞早期的动力学关系,对研究碰撞早期物质性质有很大的帮助。  粒子方位角分布的不对称性是各向异性流形成的原因。在动量空间末态粒子方位角分布傅立叶展开的第二阶系数可以表示椭圆流信号的大小。椭圆流来源于非对心核核碰撞初始几何的各向异性,依赖于组分的数目和组分之间相互作用的强弱。在低横动量区间椭圆流呈现质量顺序性,在中间横动量椭圆流呈现组分夸克数目性。  本文采用事件平面法研究了AMPT string melting模型和JAM模型中不同能量下椭圆流随中心度和横动量的分布。在AMPT string melting模型中得到了椭圆流随能量的变化规律。在JAM模型中,研究了attractive势和meanfield势对椭圆流的影响,分析了椭圆流与相对论重离子碰撞动力学过程的联系。并且分析了attractive势和平均场的物理意义,以及它们对相对论重离子碰撞动力学过程的影响。
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