【摘 要】
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RHIC的束流能量扫描(BES)项目被设计用来研究QCD相图。束流能量扫描项目有三个主要目标,其中之一就是要寻找夸克-胶子等离子体形成时的信号。核修正因子能够用来研究核-核碰
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RHIC的束流能量扫描(BES)项目被设计用来研究QCD相图。束流能量扫描项目有三个主要目标,其中之一就是要寻找夸克-胶子等离子体形成时的信号。核修正因子能够用来研究核-核碰撞与核子-核子碰撞之间的关系,RHIC束能扫描实验中人们用核修正因子来研究夸克-胶子等离子体。最初定义的核修正因子由相同条件下核-核碰撞的结果与核子-核子碰撞结果得出,但实际实验中,很难做到两者的条件相同,RHIC实验组的研究者们提出用Au+Au对心碰撞的结果和边缘碰撞的结果来计算核修正因子。这两种核修正因子存在差异,文中分析了两种定义下的核修正因子随横动量的分布存在的差异及存在差异的原因。Glauber模型,以平均自由程概念和初级的重子-重子截面假定为基础,提供了一种对碰撞几何形状的定量的描述。要得到核修正因子,需要用到Glauber模型。Au+Au碰撞中,高横动量粒子的产额在粒子总产额中占比很小,大部分粒子都在低横动量区域,因此,研究低横动量区域的核修正因子的性质很重要。本文利用AMPT弦融化模型,模拟出了Au+Au碰撞和p+p碰撞在BES部分能量下核修正因子随横动量分布。在束流能量为14.5Ge V时,分别模拟了完整的碰撞过程、不包含强子级联过程的碰撞和不包含部分子级联的碰撞过程,对强子级联过程和部分子级联过程与核修正因子之间的关系做了分析。在不同束流能量下,分别模拟了完整的碰撞过程和不包含强子级联的碰撞过程,研究和分析了核修正因子随横动量分布的能量依赖,以及强子级联过程对这种能量依赖的影响。最后,分析了核修正因子随横动量分布与粒子类型的关系。
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