【摘 要】
:
格点QCD预言在高温高密条件下将会产生夸克-胶子等离子体(QGP),而随着QGP演变过程中温度的下降,QGP会相变为强子物质。利用美国布鲁海汶国家实验室(BNL)的相对论重离子对撞机(RHIC)和欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)能得到超相对论重离子碰撞产生的QGP和强子物质的实验数据。J/ψ产生的抑制是验证QGP存在性的一种有效信号。由于强子物质中的轻介子与粲素发生的非弹性散
论文部分内容阅读
格点QCD预言在高温高密条件下将会产生夸克-胶子等离子体(QGP),而随着QGP演变过程中温度的下降,QGP会相变为强子物质。利用美国布鲁海汶国家实验室(BNL)的相对论重离子对撞机(RHIC)和欧洲核子研究中心(CERN)的大型强子对撞机(LHC)能得到超相对论重离子碰撞产生的QGP和强子物质的实验数据。J/ψ产生的抑制是验证QGP存在性的一种有效信号。由于强子物质中的轻介子与粲素发生的非弹性散射也会导致J/ψ抑制,因此研究强子物质中的轻介子-粲素分解反应对于研究强子物质的特性和验证QGP的存在性都具有很重要的意义。我们研究强子物质中介子-粲素分解反应受温度和能量的影响。基于玻恩近似和夸克交换机制,利用与温度有关的夸克作用势、夸克-反夸克相对运动波函数、介子质量,我们计算了K介子、η介子、?介子、K*介子诱导的粲素分解截面。通过计算发现温度的变化对于截面有很大的影响,媒介效应显著。截面峰值对温度的依赖性与介子的半径、禁闭作用势、ψ′波函数的节点有关。尽管η介子和K介子的质量接近,但η-粲素和-粲素反应截面对温度的依赖性不同。从T/Tc=0.6到1,η-粲素反应截面都比π-粲素反应截面大。比较?-粲素的两个反应道,当禁闭势对这两个道的截面贡献接近时,自旋-自旋相互作用的不同会导致截面明显的差异。另外,利用与温度有关的介子质量、参数化截面、介子分布函数,我们计算了粲素分解率并讨论了不同介子对粲素分解的贡献。数值结果显示,一般情况下,分解率随温度的升高而增大,随粲素动量的增大而减小。另外我们发现η+ψ′、η+(8反应的贡献可以忽略不计,但是η+J/ψ反应的贡献不可忽略。三种粲素和?介子反应的分解率都很小。在过去三年的LHC内的铅-铅核碰撞实验中,CMS和ATLAS国际合作组发现,横动量在10 Ge V/c—18 Ge V/c范围内,瞬时(prompt)J/ψ的核修正因子不随横动量发生变化。对于这样的高横动量粲素,我们需要考虑一种新的机制来解释这新现象。高能粲素与强子物质中的轻介子发生碰撞后首先产生夸克和反夸克,夸克(反夸克)再碎裂成开粲介子。我们以此机制推导了截面公式。由于强子物质中数密度最高的是π介子,因此我们研究粲素受π介子碰撞而碎裂成为D+、D0、Ds+、D*+、D*0的分解反应。这些反应都是吸热反应。利用碎裂函数以及与温度有关的夸克作用势、介子质量、夸克-反夸克相对运动波函数,我们计算了与温度有关的π介子诱导粲素分解截面。结果发现,当温度相同并且s1/2与阈能的差相同时,D0的产生截面是最大的,Ds+的产生截面是最小的,π+ψ′→Hc+X或π+χc→Hc+X的截面大于π+J/ψ→Hc+X的截面。另外我们也进一步计算了粲素和π介子相互作用的分解率,结果发现分解率随温度和粲素动量之一或两者的增大而增大。因此该机制下的π-粲素分解反应使得粲素核修正因子随粲素横动量的增大而减小。这部分地抵消了核遮蔽导致的核修正因子随粲素横动量增大的增长。为了解释实验测出的瞬时J/ψ的核修正因子不随横动量发生变化的数据,我们提出的新机制是必需的。
其他文献
随着冷原子及其在精密测量、量子传感、原子干涉、量子模拟等领域中的应用不断发展,快速且高保真的量子态操控及其应用已成为当前物理学中的研究热点。众所周知,量子绝热过程,即演化足够缓慢从而体系的波函数(含时哈密顿量的薛定谔方程的解)将沿着其瞬时本征态演化,是量子态制备及操控的主要方法,在当前原子冷却、离子转移、绝热量子计算等方向发挥着极其重要的作用。然而,由于其过程耗时长,易受退相干、噪声、微扰等因素的
近十年来,拓扑电子材料逐渐成为凝聚态物理领域里一个研究热点,其中包括拓扑绝缘体、拓扑晶体绝缘体、拓扑超导体和各种拓扑半金属。这些拓扑材料中的拓扑量子态受了各种对称性的保护,所以它们的一个非常重要的特点就是拓扑性质不受外界环境微扰的影响,这也为拓扑材料在未来自旋电子学和拓扑量子计算提供了潜在的应用。近年来拓扑材料的理论分析、计算预言和实验进展都取得了丰硕的成果,其中基于密度泛函理论的第一性原理计算在
由于金属玻璃丝的几乎无塑性,其通常会发生灾难性的断裂。金属玻璃丝的断裂机制主要受剪切带的萌生和蔓延控制。高脆性金属玻璃丝的灾难性断裂是没有任何预兆的,从而表明金属玻璃丝的使用性能较差。因此,了解金属玻璃丝的变形与剪切带之间的关系对工程应用至关重要。本文研究了室温条件下Cu50Zr50,Ni56Nb44和Pd40Cu30Ni10P20金属玻璃丝表面电沉积Cu,Ni和Cu/Ni双层金属玻璃丝的拉伸变形
随着实验室层状石墨烯的剥离,打破了由于热力学涨落效应而不能稳定存在二维结构的理论预言。二维层状材料以其显著的热学、力学、电学等性能走进了人们的视线,已成为当今科学研究的热点。虽然就目前来说,应用到工业中还有些遥远,但随着实验条件的提高,未来应用到工业生活领域,人们对此信心饱满。尤其对石墨烯来说,超高的载流子迁移率,超好的柔韧性,以及超硬的强度,展示了广泛的应用前景。但是零带隙的电子结构又限制了它的
反问题是科学和工程领域的重要问题。相对于正问题来说,反问题的求解要复杂得多。重构核粒子法是目前应用和研究较为广泛的无网格方法之一,而复变量重构核粒子法由于采用一维基函数建立二维问题的逼近函数,因而具有更高的计算精度和计算效率。本文采用复变量重构核粒子法建立逼近函数,提出了变系数对流扩散问题、带源参数的热传导反问题、弹性力学反问题和弹塑性力学反问题的复变量重构核粒子法,具体研究工作如下:基于复变量重
本文主要讨论Riemann-Hilbert方法和Darboux变换在可积系统中应用。利用Fokas统一方法,证明了Chen-Lee-Liu方程和复Sharma-Tasso-Olver方程在半直线上的初边值问题解可用Riemann-Hilbert问题的解表示;从两个离散等谱问题出发,导出了二类新的在Liouville意义下可积的并具有Hamilton结构的方程族,进一步借助Lax对的规范变换构造了离
有限群论中,从正规子群所具有的性质或者子群的正规化子与中心化子所满足的某种关系出发研究有限群的结构是人们非常感兴趣的课题,并且已有大量的研究成果.本文将继续这一领域的研究.我们的出发点源自下面的两个基本事实.如果有限群G的子群A满足A ≥ G’或A ≤ Z(G),则A(?)G;如果A是有限群G的交换子群,则A≤CG(A)≤ NG(A)≤ G.有限p-群G称为CCts-群,若对G中任意正规子群N,均
本论文主要研究了扇形矩阵本身所具备的许多性质,一类凹函数在扇形矩阵上的若干不等式以及关于扇形矩阵及几何平均的一些不等式.首先研究了扇形矩阵的共轭,逆,任意阶Schur补都还在该扇形中.一些矩阵乘积的特征值,一些矩阵的Hadmard积,*相和矩阵,矩阵极分解的酉矩阵,它们的数值域仍在该扇形中.进一步地,还延伸了这类矩阵一些特征值,奇异值不等式及一个分数阶映射.接下来主要证明了扇形矩阵上凹函数的两个不
在有限群论中,应用子群在有限群中的嵌入性质来研究有限群的结构是人们非常感兴趣的课题.由于子群的正规性与可补性是有限群论中最基本的性质,于是由此引出许多与它们相关的嵌入性质,并且人们已经获得大量的研究成果.本文将继续这一领域的研究,重点研究素数幂阶子群在有限群中的嵌入性质,获得了一些有价值的成果.在第三章,我们主要利用素数幂阶子群的弱M-可补性,获得了有限群G的某个正规子群包含在G的F-超中心ZF(
近几年来,空间光孤子传输特性研究取得了很大的进展。然而,大多数研究的空间光孤子都是在局域非线性介质中讨论的,这是一种理想的研究模型。理论和实验的研究都表明介质的非局域特性广泛存在于各种非线性材料中,比如说等离子体、原子气体、玻色-爱因斯坦凝聚体以及向列液晶材料等。非局域效应具有稳定非线性结构的作用,还可以影响孤子间的相互作用。最近,空间光孤子的研究已经拓展到了竞争型非局域非线性介质中。竞争型非线性