质子-原子核碰撞J/ψ产生过程中胶子的能量损失

质子-原子核碰撞J/ψ产生过程中胶子的能量损失

论文摘要

获取高能重离子碰撞热核物质中夸克胶子等离子体的形成标志,成为核物理与粒子物理领域中广泛关注的问题。本工作定量了解冷核物质中各种核效应对高能粒子碰撞过程的影响,为进一步研究热核物质中的各种复杂核效应创造了有利条件。借助质子-原子核碰撞J/ψ粒子的产生过程,本工作可以深入理解入射夸克、胶子和重夸克在冷核物质中传播时的能量损失效应。首先,本工作分别利用SW权重函数和BDMPS权重函数,借助高能强子与原子核碰撞核Drell-Yan过程,在考虑入射夸克在靶核内传播路径几何效应的基础上,获取了冷核物质中入射夸克能量损失的传递系数:0.32±0.04GeV2/fm(SW权重函数)和0.37±0.05GeV2/fm(BDMPS权重函数)。其次,采用SW权重函数和EPS09束缚核子部分子分布函数,在考虑粲夸克0在程.29±靶的核最0.0后7GE8内66,e利V2传播实路验/用fm前径数。面获取的入射夸几据何中效获应的取基了克础冷能上核,量损失的传物本质工中作从粲递质夸系数子克-原能编:0子量核.损32±0碰失撞.04Ge的J/ψ传V粒递辑子2/fm系产和数生重过:n夸碰损递CT撞系克失E J数能效Q/ψ1:量应5粒0损的.自3子1失S由±产W0的核.生0权传2子过G重递部e程V函系分2中/f数数子入mP,:分。射0以.布胶29及函子±0最数的.0新,D7能G的本量e VE工损2P/f作P失mS获效1F,6取应本束了。工缚冷采作核核用进子物描一部质述步分中冷研子胶核究分子物了布能质质函量中子数损胶-并原失子结子能的合量核传迅研究结果表明:冷核物质中部分子的能量损失效应是造成反应过程微分截面比压低的重要核效应。本工作采用描述冷核物质中部分子能量损失效应的权重函数,在考虑部分子传播路径涨落的基础上,反应过程的微分截面比与实验数据符合程度很好。获取的入射夸克(0.32±0.04GeV2/fm)、胶子(0.31±0.02GeV2/fm)和重夸捷克(0.29±0.07GeV2/fm)的能量损失参数在误差范围内相差不大。当入射粒子束能量较低时,部分子的能量损失效应对截面比的压低情况更为明显,而当反应的能量很高时(如LHC能量),部分子能量损失效应的影响可以忽略。图26幅;表5个;参83篇。

论文目录

  • 摘要
  • abstract
  • 引言
  • 第1章 质子-原子核碰撞J/ψ粒子的产生过程
  •   1.1 朴素的J/ψ粒子产生过程的微分截面
  •   1.2 冷核介质中影响J/ψ粒子产额的核效应
  •     1.2.1 质子-原子核碰撞J/ψ粒子产生过程中的初态核效应
  •     1.2.2 质子-原子核碰撞J/ψ粒子产生过程中的末态核效应
  • 第2章 典型的部分子分布函数核修正的类型
  •   2.1 HKM束缚核子部分子分布函数
  •   2.2 HKN07 束缚核子部分子分布函数
  •   2.3 nDS束缚核子部分子分布函数
  •   2.4 EPS09束缚核子部分子分布函数
  •   2.5 EPPS16束缚核子部分子分布函数
  • 第3章 冷核介质中部分子能量损失效应的核修正
  •   3.1 平均能量损失效应的核修正模型
  •   3.2 部分子能量损失的权重函数
  •     3.2.1 SW权重函数
  •     3.2.2 BDMPS权重函数
  •   3.3 实验数据的2χ分析方法
  • 第4章 计算结果与讨论
  •   4.1 入射夸克能量损失值的计算
  •   4.2 重夸克能量损失值的计算
  •   4.3 胶子能量损失值的计算
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 导师简介
  • 作者简介
  • 学位论文数据集
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 闫琳婉

    导师: 宋丽华

    关键词: 产生,能量损失,粲夸克,夸克,胶子

    来源: 华北理工大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

    专业: 物理学,核科学技术

    单位: 华北理工大学

    分类号: O571

    总页数: 62

    文件大小: 1310K

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