【摘 要】
:
高能重离子碰撞为产生和研究在极高温度和能量密度条件下的热密核物质的性质提供了机会,在这种条件下可能产生新的核物质相:夸克胶子等离子体(QGP)。相对论量子分子动力学模型(RQ
论文部分内容阅读
高能重离子碰撞为产生和研究在极高温度和能量密度条件下的热密核物质的性质提供了机会,在这种条件下可能产生新的核物质相:夸克胶子等离子体(QGP)。相对论量子分子动力学模型(RQMD)是一个微观输运模型,它把含有新产生的粒子在内的所有强子的经典传播(分子动力学)与量子效应,例如,随机散射,粒子衰变和入射核与靶核中核子碰撞时的泡利阻塞包含进来。 重离子碰撞中产生的核物质的集体流是一种由动力学引起的空间-动量关联。在非对心重离子碰撞中,核物质的重叠区域是杏仁状的,坐标空间的非对称性是产生椭圆流的根源。在重离子碰撞中,粒子的产额和相空间的分布对于反应的动力学以及热密火球内部的状态来说是很敏感的。本文利用RQMD模型模拟了 AGS能区的重离子碰撞,给出了2 GeVA Au+Au碰撞中产生的质子和π介子的横动量谱以及快度分布。质子的单粒子谱显示出了横向的集体流效应,而π介子的横动量谱受旁观者吸收等因素的影响较大。 利用RQMD模型研究了2 GeVA Au+Au碰撞中质子和π介子的椭圆流随横动量以及快度的分布。结果表明,质子与π介子的椭圆流受旁观者屏蔽效应的影响,及次级散射在流的形成和演化过程中是重要的。 数据分析中,粒子的方位角分布是相对于估计事件平面计算的,由于事件的多重数受限,估计的事件平面与真实的事件平面存在一个偏离。本文利用RQMD模型,对2AGeV碰撞中估计反应平面的离散进行了分析,计算了反应平面离散的离散因子。
其他文献
Liu和Cohen理论计算表明碳氮化合物β—C3N4由于具有比金刚石更大的体积模量、高热导率、能带宽度大以及硬度比金刚石高等优点,吸引了诸多学者的研究。许多研究方法被用来制
星际弥散带(Diffuse interstellar bands,DIBs)是来源于星际介质,波长范围在紫外至红外之间的较宽的吸收带。经过近90年的研究,人们已经探测到了540多条DIBs,但令人遗憾的是,
在凝聚态物理实验中,拉曼散射作为一种快速、有效、无损、无接触的检测手段,在研究分子和晶格内部的结构时扮演着重要的角色。本文通过对半导体材料的拉曼和发光光谱研究,对其中
熵变效应是指当材料受到一个外部的刺激,如:电场、磁场、或机械应力时产生的等温熵变或者绝热温度的变化。对应于不同的外场,可以将这些熵变分别称为电熵、磁熵或弹熵。本文运用朗道-金兹堡格-德文希尔理论和热力学理论研究了EuTiO_3纳米线以及EuTiO_3薄膜的熵变效应。1 EuTiO_3纳米线的电熵特性研究我们运用Landau-Ginzburg-Devonshire理论与热力学理论相结合,研究了量子顺
铅基压电陶瓷PZT等由于其优良的性能而被广泛应用,但是此类材料中含60%以上的有毒物质铅,在陶瓷的生产、使用和废弃处理过程中挥发出的铅将对人类和生态环境造成不可估量的污染,因此无铅压电材料的研究近年来受到人们越来越多的关注。K0.5Na0.5NbO_3(KNN)系列无铅压电陶瓷由于具有较好的压电性能和高的居里温度,被认为是最有潜力取代铅基材料的压电体系之一。本文介绍了无铅压电陶瓷国内外的研究现状,
传统的电子元件都是利用了电子的电荷作为信息载体,却忽略了电子的另外一个重要的性质——自旋。基于自旋属性的自旋电子器件(如自旋阀、自旋场效应晶体管等)的实现需要具有高自
层状类石墨六角氮化硼,由于其独特的物理性质和化学性质,近年来备受人们的关注。极高的化学稳定性和耐热性使其在真空甚至是氧气环境下都能稳定存在。由于其层间极其容易滑动
原子团簇(简称团簇或微团簇)是由几个乃至数千个原子或分子通过一定的物理或化学结合力组成的相对稳定的微观或亚微观聚集体,其物理和化学性质随所含的原子数目而变化。团簇的
太阳能作为一种绿色环保、储量丰富、分布广泛的新能源,太阳能的转换存储设备的研发逐步成为研究的热点。目前,传统太阳能电池仍存在生产成本高、太阳光谱利用范围窄等缺点。基于等离激元的新一代太阳能电池具有吸收波长范围宽、吸收截面大等特点,克服了传统太阳能电池太阳能利用率低的缺点。但是,等离激元太阳能电池仍处于研究的初期阶段,其光电转化效率较低,而延长材料的电子寿命对提高其光电转化效率有重要意义。本文针对可
本文主要介绍了相干态正交化方法的具体求解过程以及此方法在一些具体模型和一些领域中的应用。
首先绪论部分简单介绍了人们在处理光场与原子相互作用常用的近似方法--