7–11 Oct 2024
Almaty, Kazakhstan
Asia/Almaty timezone

ФЛУКТУАЦИИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ ОТ ЭНЕРГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

8 Oct 2024, 14:30
15m
Conference hall (№ 416) (Almaty, Kazakhstan)

Conference hall (№ 416)

Almaty, Kazakhstan

The library building of the Al-Farabi Kazakh National University 71/27 Al-Farabi Avenue
Nuclear physics (Section 1) Section 1 – “Nuclear Physics”

Speaker

Anastasiya Fedosimova (Institute of Physics and Technology, Satbayev University)

Description

Согласно современным представлениям, если плотность образующейся при взаимодействии ядерной материи достаточно высока, адронное вещество переходит в состояние кварк-глюонной плазмы (КГП), в котором кварки находятся в квазисвободном состоянии [1-2]. Предполагается, что детальный анализ данных каждого отдельного ядро-ядерного взаимодействия позволит обнаружить эффекты, связанные с фазовым переходом в тех событиях, в которых были сформированы необходимые условия для образования КГП.
Для исследования особенностей распределения событий по множественности вторичных частиц в зависимости от энергии столкновения были проанализированы следующие экспериментальные данные: 837 неупругих взаимодействий S+Em 200 А•ГэВ с ядрами эмульсии NIKFI BR-2, полученные на SPS в CERN и 924 неупругих взаимодействия S+Em 3.7 А•ГэВ с ядрами эмульсии NIKFI BR-2, полученные на Синхрофазотроне в ОИЯИ (Дубна, Россия), Si+Em 14 А•ГэВ.
На основе анализа поведения показателя Херста все события были разделены на 4 типа: события каскадно-испарительного типа (периферическое взаимодействие), события струйного типа (центральное взаимодействие), события взрывного типа (процесс полного разрушения ядра снаряда), событиями смешанного типа.
Для анализа особенностей распределения вторичных частиц в событиях различных типов в зависимости от энергии первичного ядра мы сравнили их с соответствующими распределениями в событиях S+Em 200 А•ГэВ и S+Em 3.7 А•ГэВ, то есть с энергией почти на два порядка больше. Кроме ожидаемого роста множественности при высоких энергиях в событиях центрального типа с Nf = 0 появляется дополнительная составляющая. Распределение событий по множественности представляет собой ясную двухгорбовую структуру, разделенную уровнем ns = 200. При этом вероятность событий высокой множественности (например, с ns = 400) практически совпадает с вероятностью появления событий малой множественности (например, с ns = 40).
Таким образом, в столкновениях S+Em при энергии 200 А•ГэВ с ядрами фотоэмульсии обнаружены события взрывного типа с высокой множественностью, которые дают поток вторичных частиц в узком интервале средней псевдобыстроты и существенно смещенным в сторону низких значений средних псевдобыстрот.
При сравнительном анализе средней множественности для взаимодействий ядер серы и кремния с тяжелыми и легкими ядрами фотоэмульсии, обнаружена зависимость коэффициента увеличения множественности события от размера ядра-мишени. Коэффициент увеличения множественности имеет почти прямолинейный рост от энергии (на логарифмической оси) для всех событий, за исключением центральных взаимодействий ядер серы с тяжелыми ядрами фотоэмульсии при 200 А•ГэВ. Таким образом, множественность события существенно зависит от энергии взаимодействия и асимметрии ядро-ядерного взаимодействия.
Во взаимодействиях ядер серы с ядрами эмульсии при энергии 200 A•ГэВ наблюдается аномальное большое количество (17.8 %) событий, с полным разрушением ядра снаряда с ng’ ≥ 15. Во взаимодействиях S+Em 3.7 А•ГэВ обнаружено только 3.9% таких событий. Аномальные события соответствуют взаимодействиям ядер серы с тяжелыми ядрами фотоэмульсии (AgBr). Существенное отличие обнаруживается в событиях взаимодействия серы S с тяжелыми ядрами фотоэмульсии AgBr. При более низких энергиях наблюдается почти флетообразное (равновероятное) распределение, а при энергиях 200А•ГэВ обнаруживается существенный пик в области больших значений ng’.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки Республики Казахстан (грант № AP22785312).

Список литературы:
1. Shuryak, E. Strongly coupled quark-gluon plasma in heavy ion collisions. Rev. Mod. Phys. 2017, V.89, N.035001. https://doi.org/10.1103/revmodphys.89.035001.
2. Cunqueiro L., Sickles A.M. Studying the QGP with Jets at the LHC and RHIC // Progress in particles and nuclear physics 2022, V.124, N.103940. https://doi.org/10.1016/j.ppnp.2022.103940.

Section Nuclear physics (Section 1)

Primary author

Anastasiya Fedosimova (Institute of Physics and Technology, Satbayev University)

Co-authors

Dr Bondar Ekaterina (Institute of Physics and Technology, Satbayev University) Mr Yernazar Mukanov (Institute of Physics and Technology, Satbayev University)

Presentation materials