高能重离子碰撞中径向流激发函数研究

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高能重离子碰撞物理学是研究相对论核—核碰撞中产生的极端高温度、高密度核物质特性的一门学科,是当前核物理研究的前沿领域之一。通过对高能重离子碰撞物理学的研究可以探索新物质形态的形成,如夸克-胶子等离子体(QGP),可以验证格点规范理论对解禁闭相变条件的预言等。这些研究的前提是我们能够产生并测量处于极端条件下的核物质的性质。然而极端条件下核物质存在的时间极短,至今还无法直接测量,只能由末态可观测量来间接推测。理论计算和实验表明,碰撞末态核物质的集体流能够为研究处于极端条件下核物质提供重要信息。径向流,即末态粒子沿径向的集体膨胀,就是一种重要的集体流形式,所以对碰撞末态的径向集体流进行深入研究有重要意义。  本文对入射束能量为0.25-1.2AGeV的EOS实验和2.0-8.0AGeV的E895实验Au+Au重离子碰撞实验数据进行分析,研究对心碰撞事件中的径向集体流,获得了该能区径向流激发函数。  本文首先基于旁观者-参与者几何模型,对事件多重数进行了截断,选出了适合于径向流分析的对心碰撞事件;根据事件多重数分布和末态粒子快度分布,讨论了源的阻塞现象;对对心碰撞事件中不同种类的末态粒子横质量谱进行了理论拟合和分析,得到了源的冻结温度和平均径向膨胀速度;最后,对不同入射能量碰撞的源的冻结温度和膨胀速度进行了比较,给出了径向流随着入射束能量的变化趋势。
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