高能核-核碰撞中核子诱导的X<,cJ>抑制

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该文所用的离解截面就是在含有夸克禁闭的强子模型的基础上,用非微扰的方法计算得到的.RHIC或LHC能区的核-核碰撞被分为四个阶段:(1)初始部分子-部分子散射;(2)部分子物质预热阶段;(3)部分子等离子体热化阶段;(4)末态强子物质.为了最终确定J/ψ是否真正能够证明QGP相的形成,将强子环境中各种机制对J/ψ抑制的贡献分离出来是很有必要的.同时,实验观测得到的瞬时J/ψ产生,包含直接J/ψ产生和ψ、χ<,cJ>的衰变贡献.该文的主要内容是计算在CERN-SPS能区和RHIC能区,末态强子物质中的χ<,cJ>抑制.文章首先计算了影响χ<,cJ>抑制结果的重要因子:χ<,cJ>与质子(反质子)的相对速度与χ<,cJ>离解截面乘积的热平均,即热平均截面.该值可反映χ<,cJ>穿越强子化物质时,质子(反质子)的平均离解能力.利用由夸克交换模型得到的χ<,cJ>-核子反应的离解截面,研究在CERN-SPS能区Pb+Pb和S+Pb中心碰撞产生的末态强子物质对χ<,cJ>的抑制.χ<,cJ>存活率表明,CERN-SPS能区由于核子、反核子与χ<,cJ>的相互作用导致χ<,cJ>的产额有较为明显的压低.该文的另一个主要工作是通过PHENIX合作组的质子、反质子横动量谱的实验数据,拟合得到它们在冻结时刻的分布,再经过演化方程得到末态强子物质中的核子、反核子分布函数,进而分别计算在RHIC能区√SNN=130GeV和200 GeV,Au+Au中心碰撞产生的末态强子物质中的χ<,cJ>抑制.研究表明在中心快度区域,具有较小横动量的χ<,cJ>几乎完全被强子物质中的核子、反核子离解,因此对整个J/ψ抑制有很大的贡献.
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