重离子碰撞中Σ超子产生机制与核物质对称能的研究

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超子是一种不同于核子的重子,其夸克组分中存在奇异性夸克。针对包含奇异性夸克物质的研究为核物理拓展了一个新的研究领域——奇异性核物理。自发现超子以来,关于超子的研究主要集中在超子与核子的相互作用以及超子与核子形成束缚态等问题上。目前,理论和实验上对于自由空间中超子和核子的相互作用了解得比较清楚,但是对于核介质中超子和核子的相互作用还存在一些问题,尤其对于Σ超子与核子的相互作用。早期人们认为其与核子的相互作用同其他超子一样是吸引的,但之后的一些实验和理论分析都得到了排斥的Σ超子与核子的相互作用。对于Σ超子与核子相互作用的研究有助于我们了解奇异性核物质的核介质效应和SU(3)对称性破缺和恢复。另一方面,通过Σ超子的产生可以提取高密核物质的对称能,对于这方面的研究有助于我们更清楚地认识致密核天体如中子星的内部结构以及了解高温高密核物质对称能的有关信息。中高能重离子碰撞会产生高温高密的核物质,是研究Σ超子产生和核物质对称能信息的理想环境,因此通过阈能附近重离子碰撞可以帮助我们充分地认识Σ超子的介质效应。本文中我们基于量子分子动力学输运模型(LQMD)开展工作,在LQMD模型中引入了基于手征有效场理论得到的Σ-核子相互作用,实现了排斥的Σ-核子相互作用,在饱和密度处Σ超子光学势为15 Me V。同时考虑了排斥的光学势对Σ超子产生截面阈能的修正。本文主要研究内容如下:1.研究了不同重离子反应系统中排斥的Σ-核子光学势对Σ超子产生机制的影响,发现在多重性、快度分布和动能谱等方面,排斥的光学势显著抑制了Σ超子的产生,对于较轻的反应系统,排斥光学势抑制超子产生的效果更加明显。其次,排斥的Σ-核子光学势也影响了Σ超子的集体流。2.研究了核物质对称能的软硬和不可压缩系数对于Σ超子产生的影响,发现当采用较软的对称能时,Σ-/Σ+产额比在高动能处存在降低的趋势。核物质的不可压缩系数对于Σ超子产生的快度分布和不变截面能谱存在影响,发现较硬的不可压缩系数在中心快度处显著降低了Σ超子的产生。
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