【摘 要】
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高能物理实验研究主要是利用巨大的加速器和探测器对物质组成和它们之间的相互作用进行理论和实验分析。其中,相对论性重离子碰撞研究是粒子物理学家们探索深层次物质结构的重
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高能物理实验研究主要是利用巨大的加速器和探测器对物质组成和它们之间的相互作用进行理论和实验分析。其中,相对论性重离子碰撞研究是粒子物理学家们探索深层次物质结构的重要工具。
P-A碰撞中重子数的输运机制已经成为当今粒子物理研究的重要课题。一般认为,在p-A作用中,相对于产生的粒子而言,领头粒子携带最大的动量,能反映入射重子的有关物理信息。P-A碰撞中的领头重子,携带着入射质子的重子数,不仅能反映重子数输运机制,而且还能部分反映入射能量在领头粒子和产生粒子之间的分配。E941实验组专门从事领头粒子的测量和研究,E941实验探测器的最大特点是不仅能测量带电领头重子分布,而且安装了强子量能器,能测量中性不带电粒子的分布。
在美国布鲁克海汶国家实验室的环型加速器(Brookhaven/AGS)上196亿电子伏特质子轰击固定铅,铝,铍和铜核得到了四组产生粒子的实验数据,本文利用一种新的循环迭代的混合事件方法,给出了19GeV能量下p-Be作用中领头奇异超子的不变多重数分布和dn/dy分布以及和共振态重子的不变质量分布,并与p-Pb的结果作了比较,这些分析将有助于我们更深入地了解p-A作用中重子数的输运机制。
通过与p-Pb的结果比较,我们发现:在中等快度区间,产生基本上相同,但随着快度增大,靶越重,产生奇异夸克的几率却越小。另外p-Be作用和p-Pb作用产生的p/n比分布基本一致,这更进一步说明传统的双夸克-夸克碎裂机制已经不太可能是p-A碰撞中唯一合理的碎裂过程,还需要发展三夸克和胶子弦结碎裂机制。
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