Эффекты локального несохранения пространственной четности в сильных взаимодействиях в Pb-Pb- столкновениях при энергии бак
- Авторы: Коваленко В.Н.1
 - 
							Учреждения: 
							
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
 
 - Выпуск: Том 88, № 11 (2024)
 - Страницы: 1777–1782
 - Раздел: Фундаментальные вопросы и приложения физики атомного ядра
 - URL: https://clinpractice.ru/0367-6765/article/view/682569
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0367676524110198
 - EDN: https://elibrary.ru/FKBZNA
 - ID: 682569
 
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Учет эффектов локального несохранения четности в сильновзаимодействующей среде реализован в рамках монте-карловской модели. Получены предсказания для распределений инвариантных масс ди-мюонов и ди-электронов от распадов легких векторных мезонов в Pb-Pb-столкновениях при энергии LHC с учетом разрешающей способности детектирующий систем. Оценено влияние флуктуаций аксиального химического потенциала.
Полный текст
Об авторах
В. Н. Коваленко
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
							Автор, ответственный за переписку.
							Email: v.kovalenko@spbu.ru
				                					                																			                												                	Россия, 							Санкт-Петербург						
Список литературы
- Kharzeev D., Zhitnitsky A. // Nucl. Phys. A. 2007. V. 797. P. 67.
 - Buckley K., Fugleberg T., Zhitnitsky A. // Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. P. 4814.
 - Son D.T., Zhitnitsky A.R. // Phys. Rev. D. 2004. V. 70. Art. No. 07401.
 - Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D., Planells X. // Phys. Lett. B. 2012. V. 710. P. 230.
 - Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D., Planells X. // Phys. Rev. D. 2014. V. 90. Art. No. 034024.
 - Andrianov A., Espriu D., Planells X. // Eur. Phys. J. C. 2013. V. 73. P. 2294.
 - Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D. et al. // EPJ Web Conf. 2017. V. 158. Art. No. 03012.
 - Abelev B., Adam J., Adamova D. et al. (ALICE Collaboration) // J. Physics G. 2014. V. 41. Art. No. 087001.
 - Belavin A.A., Polyakov A.M., Shvarts A.S., Tyupkin Y.S. // Phys. Lett. B. 1975. V. 59. P. 85.
 - McLerran L.D., Mottola E., Shaposhnikov M.E. // Phys. Rev. D. 1991. V. 43. P. 2027.
 - Moore G.D., Rummukainen K. // Phys. Rev. D. 2000. V. 61. Art. No. 105008.
 - Shuryak E., Zahed I. // Phys. Rev. D. 2003. V. 67. Art. No. 014006.
 - Kharzeev D., Pisarski R.D., Tytgat M.H.G. // Phys. Rev. Lett. 1998. V. 81. P. 512.
 - Kharzeev D. // Phys. Lett. B. 2006. V. 633. P. 260.
 - Хайдуков З.В. // Письма в ЖЭТФ. 2023. Т. 117. № 10. С. 719; Khaidukov Z.V. // JETP Lett. 2023. V. 117. No. 10. P. 721.
 - Kovalenko V., Andrianov A., Andrianov V. // J. Phys. Conf. Ser. 2020. V. 1690. Art. No. 012097.
 - Andrianov A.A., Andrianov V.A., Espriu D. // Particles. 2020. V. 3. P. 15.
 - Putilova A.E., Iakubovich A.V., Andrianov A.A. et al. // EPJ Web Conf. 2018. V. 191. Art. No. 05014.
 - Sjöstrand T., Ask S., Christiansen J.R. et al. // Comput. Phys. Commun. 2015. V. 191. P. 159.
 - Abelev B., Adam J., Adamova D. et al. (ALICE Collaboration) // J. Physics G. 2014. V. 41 Art. No. 087002.
 - Garcia-Solis E. for the ALICE Collaboration // Nucl. Part. Phys. Proc. 2015. V. 267–269. P. 382.
 - Eвдокимов С.В., Изучеев В.И., Кондратюк Е.С. и др. // Письма в ЖЭТФ. 2021. Т. 113. С. 291; Evdokimov S.V., Izucheev V.I., Kondratyuk E.S. et al. // JETP Lett. 2021. V. 113. P. 289.
 - Abgaryan V., Acevedo Kado R., Afanasyev S.V. et al. (MPD Collaboration) // Eur. Phys. J. A. 2022. V. 58. Art. No. 140.
 - Иванищев Д.А., Котов Д.О., Малаев М.В и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2022. Т. 5. № 12. С. 1800; Ivanishchev D.A., Kotov D.O., Malaev M.V. et al. // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2021. V. 85. No. 12. P. 1439.
 - Abramov V.V., Aleshko A., Baskov V.A. et al. // Phys. Part. Nucl. 2021. V. 52. P. 1044.
 
Дополнительные файлы
Доп. файлы
Действие
	1.
	JATS XML
			2.
			Рис. 1. Распределение по инвариантным массам ди-мюонов от распадов ρ- и ω- мезонов без учета детекторных эффектов в присутствии среды, нарушающей P-четность при μ5 = 0.1 ГэВ: без отбора по углу θA между лептонами (а), при условии 0.4 < θA < 0.5 (б).
							
					
				
								
		
			Скачать (107KB)
		
		
				
			3.
			Рис. 2. Распределение по инвариантным массам ди-мюонов (а, в) и ди-электронов (б, г) от распадов ρ- и ω- мезонов в условиях эксперимента ALICE Run 2 при μ5 = 0.1 ГэВ: без отбора по углу θA (а, б), при условии 0.4 < θA < 0.8 (в), при условии 0.4 < θA < 0.5 (г).
							
					
				
								
		
			Скачать (164KB)
		
		
				
			4.
			Рис. 3. Распределение по инвариантным массам ди-мюонов (а, в) и ди-электронов (б, г) от распадов ρ- и ω- мезонов в ожидаемых условиях эксперимента ALICE Run 3 при μ5 = 0.1 ГэВ: без отбора по углу θA (а, б), при условии 0.4 < θA < 0.5 (в, г).
							
					
				
								
		
			Скачать (125KB)
		
		
				
			5.
			Рис. 4. Влияние флуктуаций аксиального химического потенциала на расщепление спектральных функций ρ- и ω- мезонов в спектре инвариантных масс ди-мюонов (а, в) и ди-электронов (б, г): 0.05 ГэВ < μ5 < 0.15 ГэВ (σμ ≈ 30%) (а, б), 0 ГэВ < μ5 < 0.2 ГэВ (σμ ≈ 60%) (в, г). Учтена разрешающая способность эксперимента ALICE в условиях Run 3.
							
					
				
								
		
			Скачать (122KB)
		
		
	
				
			
						
						
						
					
						
									







