相对论重离子碰撞中的磁场与涡旋效应
【学位单位】:中国科学技术大学
【学位级别】:博士
【学位年份】:2018
【中图分类】:O571.6
【部分图文】:
因而末态粒子谱与原子核的单个核子独立进行碰撞的叠加是不同的,这??是支持QGP被产生的重要依据之一。??下面我们以椭圆流巧为例加以说明。图1.3展示了椭圆流%的产生原因。??在图中我们看到,非对心碰撞的两个原子核在重叠区域中产生近似椭球的系统。??当它膨胀时,流体压强梯度的各项异性使它沿z轴膨胀更快,最终导致末态强??子各向异性的横动量分布。这个效应被末态强子方位角分布的傅里叶展开式中??的二阶项的系数所体现,也就是楠圆流??(a)?(b)?(c)??i?Pl??/?yM^k?罗',?Collective?interaction????:Coordinate?space?Momentum?space:??*?initial?asymmetry?final?asymmetry??_?1.3相对论重离子碰撞中椭M流的产生,阌片取自[2J??图1.4展示了椭圆流〃2在RHIC-STAR实验中的测量结果,图中数据取自文??4??
图1.4?=?200?GeV的Au+Au碰掩中的强子椭_流对组分夸克数的标度率,图中数??据取自[3|??
我们看到右手夸克和反夸克的自旋方向和动量方向相同,而左手夸克和反夸克??的自旋方向和动量方向相反。??在外磁场B中,带电的夸克被磁场极化。如图1.5所示,带正电的^^和^^??的自旋倾向于沿着磁场的方向;而带负电的和则刚好相反。根据这些粒??子的自旋方向,以及自旋和动量的绑定关系,即螺旋度,我们可以定出它们的动??量方向,其中右手夸克Q/i和左手反夸克沿着磁场运动,而右手反夸克??和左手夸克Ql逆着磁场运动。这些粒子的运动将形成矢量流4?=?在??图1.5中,和形成沿着磁场方向的矢量流,而Ql和〇1形成逆着磁场方??向的矢量流。如果系统中的右手粒子与左手粒子的数目不相等,那么就会出现净??的非零矢量流。理论计算表明这个矢量流的大小是[29,30]??jCME?=?gB)?(1.2)??其中9是夸克的电荷,你是手征化学势,它表示右手粒子与左手粒子的数目之??间的不平衡程度。拘又可表示为作=(Aifi?_?Ml)/2,其中和/^分别是右手??粒子和左手粒子的化学势。??从公式(1.2)可以看出
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本文编号:2889104
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