Measurement of the average transverse momentum of forward prompt charged particles in $pp$ and pPb collisions at sNN=5.02TeV
Basierend auf LHCb-Daten aus $pp$- und pPb-Kollisionen bei sNN=5,02TeV präsentiert diese Studie die ersten Messungen des mittleren Transversalimpulses von vorwärts gerichteten prompten geladenen Teilchen, welche einen mit der Pseudorapidität abnehmenden Trend aufzeigen, der kollektives Verhalten unterstützt und mit hydrodynamischen Berechnungen übereinstimmt, während er Sättigungsmodellen widerspricht.
Ursprüngliche Autoren: LHCb collaboration, R. Aaij, M. Abdelfatah, A. S. W. Abdelmotteleb, C. Abellan Beteta, F. Abudinén, T. Ackernley, A. A. Adefisoye, B. Adeva, M. Adinolfi, P. Adlarson, C. Agapopoulou, C. A. Aidala, S. Akar, K. Akiba, P. Albicocco, J. Albrecht, R. Aleksiejunas, F. Alessio, P. Alvarez Cartelle, S. Amato, J. L. Amey, Y. Amhis, L. An, L. Anderlini, M. Andersson, P. Andreola, M. Andreotti, S. Andres Estrada, A. Anelli, D. Ao, C. Arata, F. Archilli, Z. Areg, M. Argenton, S. Arguedas Cuendis, L. Arnone, M. Artuso, E. Aslanides, R. Ataíde Da Silva, M. Atzeni, B. Audurier, J. A. Authier, D. Bacher, I. Bachiller Perea, S. Bachmann, M. Bachmayer, J. J. Back, Z. B. Bai, V. Balagura, A. Balboni, W. Baldini, Z. Baldwin, L. Balzani, H. Bao, J. Baptista de Souza Leite, C. Barbero Pretel, M. Barbetti, I. R. Barbosa, R. J. Barlow, M. Barnyakov, S. Baron, S. Barsuk, W. Barter, J. Bartz, S. Bashir, B. Batsukh, P. B. Battista, A. Bavarchee, A. Bay, A. Beck, M. Becker, F. Bedeschi, I. B. Bediaga, N. A. Behling, S. Belin, A. Bellavista, I. Belov, I. Belyaev, G. Bencivenni, E. Ben-Haim, J. L. M. Berkey, R. Bernet, A. Bertolin, F. Betti, J. Bex, O. Bezshyyko, S. Bhattacharya, M. S. Bieker, N. V. Biesuz, A. Biolchini, M. Birch, F. C. R. Bishop, A. Bitadze, A. Bizzeti, T. Blake, F. Blanc, J. E. Blank, S. Blusk, J. A. Boelhauve, O. Boente Garcia, T. Boettcher, A. Bohare, C. Bolognani, R. Bolzonella, R. B. Bonacci, A. Bordelius, F. Borgato, S. Borghi, M. Borsato, J. T. Borsuk, E. Bottalico, S. A. Bouchiba, M. Bovill, T. J. V. Bowcock, A. Boyer, C. Bozzi, J. D. Brandenburg, A. Brea Rodriguez, N. Breer, C. Breitfeld, J. Brodzicka, J. Brown, D. Brundu, E. Buchanan, M. Burgos Marcos, C. Burr, C. Buti, J. S. Butter, J. Buytaert, W. Byczynski, S. Cadeddu, H. Cai, Y. Cai, A. Caillet, R. Calabrese, L. Calefice, M. Calvi, M. Calvo Gomez, P. Camargo Magalhaes, J. I. Cambon Bouzas, P. Campana, A. C. Campos, A. F. Campoverde Quezada, Y. Cao, S. Capelli, M. Caporale, L. Capriotti, R. Caravaca-Mora, A. Carbone, L. Carcedo Salgado, R. Cardinale, A. Cardini, P. Carniti, L. Carus, A. Casais Vidal, R. Caspary, G. Casse, M. Cattaneo, G. Cavallero, V. Cavallini, S. Celani, I. Celestino, S. Cesare, A. J. Chadwick, I. Chahrour, M. Charles, Ph. Charpentier, E. Chatzianagnostou, R. Cheaib, M. Chefdeville, C. Chen, J. Chen, S. Chen, Z. Chen, A. Chen Hu, M. Cherif, S. Chernyshenko, X. Chiotopoulos, G. Chizhik, V. Chobanova, M. Chrzaszcz, V. Chulikov, P. Ciambrone, X. Cid Vidal, P. Cifra, P. E. L. Clarke, M. Clemencic, H. V. Cliff, J. Closier, C. Cocha Toapaxi, V. Coco, J. Cogan, E. Cogneras, L. Cojocariu, S. Collaviti, P. Collins, T. Colombo, M. Colonna, A. Comerma-Montells, L. Congedo, J. Connaughton, A. Contu, N. Cooke, G. Cordova, C. Coronel, I. Corredoira, A. Correia, G. Corti, G. C. Costantino, J. Cottee Meldrum, B. Couturier, D. C. Craik, N. Crepet, M. Cruz Torres, M. Cubero Campos, E. Curras Rivera, R. Currie, C. L. Da Silva, X. Dai, J. Dalseno, C. D'Ambrosio, G. Darze, A. Davidson, J. E. Davies, O. De Aguiar Francisco, C. De Angelis, F. De Benedetti, J. de Boer, K. De Bruyn, S. De Capua, M. De Cian, U. De Freitas Carneiro Da Graca, E. De Lucia, J. M. De Miranda, L. De Paula, M. De Serio, P. De Simone, F. De Vellis, J. A. de Vries, F. Debernardis, D. Decamp, S. Dekkers, L. Del Buono, B. Delaney, J. Deng, V. Denysenko, O. Deschamps, F. Dettori, B. Dey, P. Di Nezza, S. Ding, Y. Ding, L. Dittmann, A. D. Docheva, A. Doheny, C. Dong, F. Dordei, A. C. dos Reis, A. D. Dowling, L. Dreyfus, W. Duan, P. Duda, L. Dufour, V. Duk, P. Durante, M. M. Duras, J. M. Durham, O. D. Durmus, K. Duwe, A. Dziurda, S. Easo, E. Eckstein, U. Egede, S. Eisenhardt, E. Ejopu, L. Eklund, M. Elashri, D. Elizondo Blanco, J. Ellbracht, S. Ely, A. Ene, J. Eschle, T. Evans, F. Fabiano, S. Faghih, L. N. Falcao, B. Fang, R. Fantechi, L. Fantini, M. Faria, K. Farmer, F. Fassin, D. Fazzini, L. Felkowski, C. Feng, M. Feng, A. Fernandez Casani, M. Fernandez Gomez, A. D. Fernez, F. Ferrari, F. Ferreira Rodrigues, M. Ferrillo, R. A. Fini, M. Fiorini, M. Firlej, K. L. Fischer, D. S. Fitzgerald, C. Fitzpatrick, T. Fiutowski, F. Fleuret, A. Fomin, M. Fontana, L. A. Foreman, R. Forty, D. Foulds-Holt, V. Franco Lima, M. Franco Sevilla, M. Frank, E. Franzoso, G. Frau, C. Frei, D. A. Friday, J. Fu, Q. Führing, T. Fulghesu, G. Galati, M. D. Galati, A. Gallas Torreira, D. Galli, S. Gambetta, M. Gandelman, P. Gandini, B. Ganie, H. Gao, R. Gao, T. Q. Gao, Y. Gao, Y. Gao, Y. Gao, L. M. Garcia Martin, P. Garcia Moreno, J. García Pardiñas, P. Gardner, L. Garrido, C. Gaspar, A. Gavrikov, E. Gersabeck, M. Gersabeck, T. Gershon, S. Ghizzo, Z. Ghorbanimoghaddam, F. I. Giasemis, V. Gibson, H. K. Giemza, A. L. Gilman, M. Giovannetti, A. Gioventù, L. Girardey, M. A. Giza, F. C. Glaser, V. V. Gligorov, C. Göbel, L. Golinka-Bezshyyko, E. Golobardes, A. Golutvin, S. Gomez Fernandez, W. Gomulka, F. Goncalves Abrantes, I. Gonçales Vaz, M. Goncerz, G. Gong, J. A. Gooding, C. Gotti, E. Govorkova, J. P. Grabowski, L. A. Granado Cardoso, E. Graugés, E. Graverini, L. Grazette, G. Graziani, A. T. Grecu, N. A. Grieser, L. Grillo, C. Gu, M. Guarise, L. Guerry, A. -K. Guseinov, Y. Guz, T. Gys, K. Habermann, T. Hadavizadeh, C. Hadjivasiliou, G. Haefeli, C. Haen, S. Haken, G. Hallett, P. M. Hamilton, Q. Han, X. Han, S. Hansmann-Menzemer, N. Harnew, T. J. Harris, M. Hartmann, S. Hashmi, J. He, N. Heatley, A. Hedes, F. Hemmer, C. Henderson, R. Henderson, R. D. L. Henderson, A. M. Hennequin, K. Hennessy, J. Herd, P. Herrero Gascon, J. Heuel, A. Heyn, A. Hicheur, G. Hijano Mendizabal, J. Horswill, R. Hou, Y. Hou, D. C. Houston, N. Howarth, W. Hu, X. Hu, W. Hulsbergen, R. J. Hunter, D. Hutchcroft, M. Idzik, P. Ilten, A. Iohner, H. Jage, S. J. Jaimes Elles, S. Jakobsen, T. Jakoubek, E. Jans, A. Jawahery, C. Jayaweera, A. Jelavic, V. Jevtic, Z. Jia, E. Jiang, X. Jiang, Y. Jiang, Y. J. Jiang, E. Jimenez Moya, N. Jindal, M. John, A. John Rubesh Rajan, D. Johnson, C. R. Jones, S. Joshi, B. Jost, J. Juan Castella, N. Jurik, I. Juszczak, K. Kalecinska, D. Kaminaris, S. Kandybei, M. Kane, Y. Kang, C. Kar, M. Karacson, A. Kauniskangas, J. W. Kautz, M. K. Kazanecki, F. Keizer, M. Kenzie, T. Ketel, B. Khanji, S. Kholodenko, G. Khreich, F. Kiraz, T. Kirn, V. S. Kirsebom, N. Kleijne, A. Kleimenova, D. Klekots, K. Klimaszewski, M. R. Kmiec, T. Knospe, R. Kolb, S. Koliiev, L. Kolk, A. Konoplyannikov, P. Kopciewicz, P. Koppenburg, A. Korchin, I. Kostiuk, O. Kot, S. Kotriakhova, E. Kowalczyk, O. Kravcov, M. Kreps, W. Krupa, W. Krzemien, O. Kshyvanskyi, S. Kubis, M. Kucharczyk, A. Kupsc, V. Kushnir, B. Kutsenko, J. Kvapil, I. Kyryllin, D. Lacarrere, P. Laguarta Gonzalez, A. Lai, A. Lampis, D. Lancierini, C. Landesa Gomez, J. J. Lane, G. Lanfranchi, C. Langenbruch, T. Latham, F. Lazzari, C. Lazzeroni, R. Le Gac, H. Lee, R. Lefèvre, M. Lehuraux, E. Lemos Cid, O. Leroy, T. Lesiak, E. D. Lesser, B. Leverington, A. Li, C. Li, C. Li, H. Li, J. Li, K. Li, L. Li, P. Li, P. -R. Li, Q. Li, T. Li, T. Li, W. Li, Y. Li, Y. Li, Y. Li, Z. Li, Z. Lian, Q. Liang, X. Liang, Z. Liang, S. Libralon, A. Lightbody, T. Lin, R. Lindner, H. Linton, R. Litvinov, D. Liu, F. L. Liu, G. Liu, K. Liu, S. Liu, W. Liu, Y. Liu, Y. Liu, Y. L. Liu, G. Loachamin Ordonez, I. Lobo, A. Lobo Salvia, A. Loi, T. Long, F. C. L. Lopes, J. H. Lopes, A. Lopez Huertas, C. Lopez Iribarnegaray, Q. Lu, C. Lucarelli, D. Lucchesi, M. Lucio Martinez, Y. Luo, A. Lupato, M. Lupberger, E. Luppi, K. Lynch, S. Lyu, X. -R. Lyu, H. Ma, S. Maccolini, F. Machefert, F. Maciuc, B. Mack, I. Mackay, L. M. Mackey, L. R. Madhan Mohan, M. J. Madurai, D. Magdalinski, J. J. Malczewski, S. Malde, L. Malentacca, G. Manca, G. Mancinelli, C. Mancuso, R. Manera Escalero, A. Mangalasseri, F. M. Manganella, D. Manuzzi, S. Mao, D. Marangotto, J. F. Marchand, R. Marchevski, U. Marconi, E. Mariani, S. Mariani, C. Marin Benito, J. Marks, A. M. Marshall, L. Martel, G. Martelli, G. Martellotti, L. Martinazzoli, M. Martinelli, C. Martinez, D. Martinez Gomez, D. Martinez Santos, F. Martinez Vidal, A. Martorell i Granollers, A. Massafferri, R. Matev, A. Mathad, C. Matteuzzi, K. R. Mattioli, A. Mauri, E. Maurice, J. Mauricio, P. Mayencourt, J. Mazorra de Cos, M. Mazurek, D. Mazzanti Tarancon, M. McCann, N. T. McHugh, A. McNab, R. McNulty, B. Meadows, S. E. R. Medaer, D. Melnychuk, D. Mendoza Granada, P. Menendez Valdes Perez, F. M. Meng, M. Merk, A. Merli, L. Meyer Garcia, D. Miao, H. Miao, M. Mikhasenko, D. A. Milanes, A. Minotti, E. Minucci, B. Mitreska, D. S. Mitzel, R. Mocanu, A. Modak, L. Moeser, R. D. Moise, E. F. Molina Cardenas, T. Mombächer, M. Monk, T. Monnard, S. Monteil, A. Morcillo Gomez, G. Morello, M. J. Morello, M. P. Morgenthaler, A. Moro, J. Moron, W. Morren, A. B. Morris, A. G. Morris, R. Mountain, Z. Mu, N. Muangkod, E. Muhammad, F. Muheim, M. Mulder, K. Müller, F. Muñoz-Rojas, V. Mytrochenko, P. Naik, T. Nakada, R. Nandakumar, G. Napoletano, I. Nasteva, M. Needham, N. Neri, S. Neubert, N. Neufeld, J. Nicolini, D. Nicotra, E. M. Niel, L. Nisi, Q. Niu, B. K. Njoki, P. Nogarolli, P. Nogga, C. Normand, J. Novoa Fernandez, G. Nowak, H. N. Nur, A. Oblakowska-Mucha, T. Oeser, O. Okhrimenko, R. Oldeman, F. Oliva, E. Olivart Pino, M. Olocco, R. H. O'Neil, J. S. Ordonez Soto, D. Osthues, J. M. Otalora Goicochea, P. Owen, A. Oyanguren, O. Ozcelik, F. Paciolla, A. Padee, K. O. Padeken, B. Pagare, T. Pajero, A. Palano, L. Palini, M. Palutan, C. Pan, X. Pan, S. Panebianco, S. Paniskaki, L. Paolucci, A. Papanestis, M. Pappagallo, L. L. Pappalardo, C. Pappenheimer, C. Parkes, D. Parmar, G. Passaleva, D. Passaro, A. Pastore, M. Patel, J. Patoc, C. Patrignani, A. Paul, C. J. Pawley, A. Pellegrino, J. Peng, X. Peng, M. Pepe Altarelli, S. Perazzini, H. Pereira Da Costa, M. Pereira Martinez, A. Pereiro Castro, C. Perez, P. Perret, A. Perrevoort, A. Perro, M. J. Peters, K. Petridis, A. Petrolini, S. Pezzulo, J. P. Pfaller, H. Pham, L. Pica, M. Piccini, L. Piccolo, B. Pietrzyk, R. N. Pilato, D. Pinci, F. Pisani, M. Pizzichemi, V. M. Placinta, M. Plo Casasus, T. Poeschl, F. Polci, M. Poli Lener, A. Poluektov, I. Polyakov, E. Polycarpo, S. Ponce, D. Popov, K. Popp, K. Prasanth, C. Prouve, D. Provenzano, V. Pugatch, A. Puicercus Gomez, G. Punzi, J. R. Pybus, Q. Qian, W. Qian, N. Qin, R. Quagliani, R. I. Rabadan Trejo, B. Rachwal, R. Racz, J. H. Rademacker, M. Rama, M. Ramírez García, V. Ramos De Oliveira, M. Ramos Pernas, M. S. Rangel, G. Raven, M. Rebollo De Miguel, F. Redi, J. Reich, F. Reiss, Z. Ren, P. K. Resmi, M. Ribalda Galvez, R. Ribatti, G. Ricart, D. Riccardi, S. Ricciardi, K. Richardson, M. Richardson-Slipper, F. Riehn, K. Rinnert, P. Robbe, G. Robertson, E. Rodrigues, A. Rodriguez Alvarez, E. Rodriguez Fernandez, J. A. Rodriguez Lopez, E. Rodriguez Rodriguez, J. Roensch, A. Rogovskiy, D. L. Rolf, P. Roloff, V. Romanovskiy, A. Romero Vidal, G. Romolini, F. Ronchetti, T. Rong, M. Rotondo, M. S. Rudolph, M. Ruiz Diaz, J. Ruiz Vidal, J. J. Saavedra-Arias, J. J. Saborido Silva, D. Sahoo, N. Sahoo, B. Saitta, M. Salomoni, I. Sanderswood, R. Santacesaria, C. Santamarina Rios, M. Santimaria, L. Santoro, E. Santovetti, A. Saputi, A. Sarnatskiy, G. Sarpis, M. Sarpis, C. Satriano, A. Satta, M. Saur, H. Sazak, F. Sborzacchi, A. Scarabotto, S. Schael, S. Scherl, M. Schiller, H. Schindler, M. Schmelling, B. Schmidt, N. Schmidt, S. Schmitt, H. Schmitz, O. Schneider, A. Schopper, N. Schulte, M. H. Schune, G. Schwering, B. Sciascia, A. Sciuccati, G. Scriven, I. Segal, S. Sellam, M. Senghi Soares, A. Sergi, N. Serra, L. Sestini, B. Sevilla Sanjuan, Y. Shang, D. M. Shangase, R. S. Sharma, L. Shchutska, T. Shears, J. Shen, Z. Shen, S. Sheng, B. Shi, J. Shi, Q. Shi, W. S. Shi, E. Shmanin, R. Silva Coutinho, G. Simi, S. Simone, M. Singha, I. Siral, N. Skidmore, T. Skwarnicki, M. W. Slater, E. Smith, M. Smith, L. Soares Lavra, M. D. Sokoloff, F. J. P. Soler, A. Solomin, K. Solovieva, N. S. Sommerfeld, R. Song, Y. Song, Y. Song, Y. S. Song, F. L. Souza De Almeida, B. Souza De Paula, K. M. Sowa, E. Spadaro Norella, E. Spedicato, J. G. Speer, P. Spradlin, F. Stagni, M. Stahl, S. Stahl, S. Stanislaus, M. Stefaniak, O. Steinkamp, F. Suljik, J. Sun, L. Sun, M. Sun, D. Sundfeld, W. Sutcliffe, P. Svihra, V. Svintozelskyi, K. Swientek, F. Swystun, A. Szabelski, T. Szumlak, Y. Tan, Y. Tang, Y. T. Tang, M. D. Tat, J. A. Teijeiro Jimenez, F. Terzuoli, F. Teubert, E. Thomas, D. J. D. Thompson, A. R. Thomson-Strong, H. Tilquin, V. Tisserand, S. T'Jampens, M. Tobin, T. T. Todorov, L. Tomassetti, G. Tonani, X. Tong, T. Tork, L. Toscano, D. Y. Tou, C. Trippl, G. Tuci, N. Tuning, L. H. Uecker, A. Ukleja, A. Upadhyay, B. Urbach, A. Usachov, U. Uwer, V. Vagnoni, A. Vaitkevicius, V. Valcarce Cadenas, G. Valenti, N. Valls Canudas, J. van Eldik, H. Van Hecke, E. van Herwijnen, C. B. Van Hulse, R. Van Laak, M. van Veghel, G. Vasquez, R. Vazquez Gomez, P. Vazquez Regueiro, C. Vázquez Sierra, S. Vecchi, J. Velilla Serna, J. J. Velthuis, M. Veltri, A. Venkateswaran, M. Verdoglia, M. Vesterinen, W. Vetens, D. Vico Benet, P. Vidrier Villalba, M. Vieites Diaz, X. Vilasis-Cardona, E. Vilella Figueras, A. Villa, P. Vincent, B. Vivacqua, F. C. Volle, D. vom Bruch, K. Vos, C. Vrahas, J. Wagner, J. Walsh, N. Walter, E. J. Walton, G. Wan, A. Wang, B. Wang, C. Wang, G. Wang, H. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, M. Wang, N. W. Wang, R. Wang, X. Wang, X. Wang, X. Wang, X. W. Wang, Y. Wang, Y. Wang, Y. H. Wang, Z. Wang, Z. Wang, J. A. Ward, M. Waterlaat, N. K. Watson, D. Websdale, Y. Wei, Z. Weida, J. Wendel, B. D. C. Westhenry, C. White, M. Whitehead, E. Whiter, A. R. Wiederhold, D. Wiedner, M. A. Wiegertjes, C. Wild, G. Wilkinson, M. K. Wilkinson, M. Williams, M. J. Williams, M. R. J. Williams, R. Williams, S. Williams, Z. Williams, F. F. Wilson, M. Winn, W. Wislicki, M. Witek, L. Witola, T. Wolf, E. Wood, G. Wormser, S. A. Wotton, H. Wu, J. Wu, X. Wu, Y. Wu, Z. Wu, K. Wyllie, S. Xian, Z. Xiang, Y. Xie, T. X. Xing, A. Xu, L. Xu, M. Xu, R. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, S. Yadav, K. Yang, X. Yang, Y. Yang, Y. Yang, Z. Yang, Z. Yang, H. Yeung, H. Yin, X. Yin, C. Y. Yu, J. Yu, X. Yuan, Y Yuan, J. A. Zamora Saa, M. Zavertyaev, M. Zdybal, F. Zenesini, C. Zeng, M. Zeng, S. H Zeng, C. Zhang, D. Zhang, J. Zhang, L. Zhang, R. Zhang, S. Zhang, S. L. Zhang, Y. Zhang, Z. Zhang, J. Zhao, Y. Zhao, A. Zhelezov, S. Z. Zheng, X. Z. Zheng, Y. Zheng, T. Zhou, X. Zhou, V. Zhovkovska, L. Z. Zhu, X. Zhu, X. Zhu, Y. Zhu, V. Zhukov, J. Zhuo, D. Zuliani, G. Zunica
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Stellen Sie sich das Universum als eine riesige, kosmische Küche vor. Seit Jahrzehnten versuchen Physiker herauszufinden, was passiert, wenn man Zutaten mit Geschwindigkeiten nahe der Lichtgeschwindigkeit zusammenstößt. Normalerweise verwenden sie massive „Öfen“, sogenannte Teilchenbeschleuniger, um schwere Atome (wie Blei) miteinander kollidieren zu lassen. Wenn diese schweren Atome kollidieren, schmelzen sie zu einer superheißen, superdichten Suppe namens Quark-Gluon-Plasma. Diese Suppe verhält sich wie eine nahezu perfekte Flüssigkeit, die in einem koordinierten Tanz fließt und wirbelt, bekannt als „kollektives Verhalten“. Es ist, als würde man einen Tropfen Milch in eine Tasse Kaffee geben und beobachten, wie er in einem perfekten, organisierten Muster wirbelt, anstatt nur wahllos zu spritzen.
Aber hier liegt das Rätsel: Wissenschaftler begannen, denselben organisierten „wirbelnden“ Tanz auch zu beobachten, wenn sie winzige Zutaten zusammenstießen, wie etwa einzelne Protonen (die Bausteine von Atomen) oder ein Proton gegen ein Bleiatom. Dies sind viel kleinere Kollisionen, die laut alten Theorien zu klein sein sollten, um eine flüssige Suppe zu erzeugen. Es ist, als würde man einen perfekten Wirbel in einem einzigen Tropfen Kaffee sehen. Dies hat eine große Debatte ausgelöst. Eine Gruppe von Wissenschaftlern glaubt, dass dies tatsächlich ein winziger Tropfen derselben flüssigen Suppe ist. Eine andere Gruppe glaubt, dass es etwas ganz anderes ist, wie ein „Color Glass Condensate“ – ein Zustand, in dem die winzigen Teilchen innerhalb des Protons so dicht gepackt sind, dass sie wie ein gefrorener, gesättigter Schwamm wirken. Um dies zu lösen, müssen wir uns ansehen, wie die Teilchen aus der Kollision herausfliegen. Wenn sie wie eine Flüssigkeit fließen, sollten sie sich in einer spezifischen Weise bewegen, je nachdem, aus welcher Richtung man schaut. Wenn sie nur ein gesättigter Schwamm sind, sollten sie sich anders bewegen.
Diese Arbeit der LHCb-Kollaboration am CERN wirft einen frischen Blick auf dieses Rätsel, indem sie den „durchschnittlichen Stoß“ (Transversalimpuls) der Teilchen misst, die aus diesen winzigen Kollisionen herausfliegen. Sie haben nicht nur die Teilchen betrachtet; sie haben auch untersucht, wie viele Teilchen bei jedem Aufprall entstanden sind und wohin sie flogen. Sie fanden heraus, dass in Kollisionen mit vielen Teilchen (hoher Multiplizität) die Teilchen in einer Weise herausfliegen, die stark darauf hindeutet, dass sie wie eine Flüssigkeit fließen. Die Daten stimmen perfekt mit den Vorhersagen komplexer Flüssigkeitssimulationen überein. Die Daten passen jedoch nicht zu den Vorhersagen der „gesättigten Schwamm“-Modelle, insbesondere wenn viele Teilchen beteiligt sind.
Die Forscher verwendeten den LHCb-Detektor, der wie eine Hochgeschwindigkeitskamera positioniert ist, die seitlich vom Kollisionspunkt steht, um Teilchen einzufangen, die in einem Vorwärtswinkel herausfliegen. Sie analysierten Daten von Kollisionen bei einer Energie von 5,02 TeV. Sie maßen den durchschnittlichen Transversalimpuls (wie stark die Teilchen zur Seite gekickt werden) für verschiedene Anzahlen produzierter Teilchen. Sie entdeckten, dass der durchschnittliche Kick schwächer wird, wenn man weiter nach außen in Richtung der „Ränder“ der Kollision blickt (höhere Pseudorapidität). Dieser Abfall ist viel deutlicher zu bemerken, wenn viele Teilchen erzeugt werden.
Die Ergebnisse sind ein starker Hinweis darauf, dass die „Flüssigkeitssuppen“-Theorie für diese kleinen Systeme die richtige ist. Die Autoren stellen fest, dass ihre Messungen durch modernste hydrodynamische Berechnungen (die Flüssigkeitsmodelle) reproduziert werden. Im Gegensatz dazu merken sie explizit an, dass die Sättigungsmodelle (die „gesättigten Schwamm“- oder Color-Glass-Condensate-Ideen) nicht mit ihren Daten kompatibel sind. Während die Modelle die Daten in einigen Fällen mit geringer Teilchenzahl qualitativ beschreiben können, scheitern sie daran, den Trend zu erklären, wenn viele Teilchen produziert werden. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass dieses spezifische Verhalten – dass der Teilchenstoß abnimmt, während man weiter nach vorne blickt, insbesondere bei überfüllten Kollisionen – eine Signatur kollektiven Flüssigkeitsverhaltens ist und einen einzigartigen Einblick bietet, wie Materie selbst in den kleinsten Kollisionssystemen reagiert.
Technische Zusammenfassung: Messung des mittleren Transversalimpulses von vorwärts gerichteten prompten geladenen Teilchen in pp- und pPb-Kollisionen bei sNN=5,02 TeV
Problem und Motivation
Die Charakterisierung kollektiven Verhaltens in hochenergetischen Teilchenkollisionen bleibt eine zentrale Herausforderung in der Kernphysik. Während Signaturen von Kollektivität, wie azimutale Anisotropien und radialer Fluss, in großen Kern-Kern-Systemen gut etabliert sind und als Quark-Gluon-Plasma (QGP) interpretiert werden, ist ihr Auftreten in kleineren Systemen (Proton-Proton und Proton-Blei) weniger verstanden. Zwei primäre theoretische Rahmenbedingungen konkurrieren um die Erklärung dieser Phänomene: die hydrodynamische Expansion eines dichten Mediums und das Color Glass Condensate (CGC)-Modell, welches Korrelationen auf die Gluonen-Sättigung im Anfangszustand zurückführt.
Ein kritischer Beobachtungswert, der vorgeschlagen wurde, um zwischen diesen Mechanismen zu unterscheiden, ist der mittlere Transversalimpuls (⟨pT⟩) geladener Teilchen. Vorherige Messungen in großen Systemen haben gezeigt, dass ⟨pT⟩ mit der Ereignismultiplizität steigt. Die Abhängigkeit von ⟨pT⟩ von der Pseudorapidität (η) in kleinen Kollisionssystemen, insbesondere im Vorwärtsbereich, in dem die Dynamik kleiner Bjorken-x-Werte dominiert, war bisher nicht gemessen worden. Das LHCb-Experiment ist aufgrund seiner Vorwärtsgeometrie einzigartig positioniert, um diesen kinematischen Bereich zu untersuchen, um zu testen, ob kollektives Verhalten bestehen bleibt und wie es sich mit der Rapidität entwickelt.
Methodik
Diese Analyse verwendet Daten, die vom LHCb-Experiment bei einer Nukleon-Nukleon-Schwerpunktsenergie von sNN=5,02 TeV aufgezeichnet wurden. Der Datensatz umfasst:
- pPb-Kollisionen: Erworben im Jahr 2013 mit integrierten Luminositäten von 42,7±1,0μb−1 (pPb) und 38,7±1,0μb−1 (Pbp).
- pp-Kollisionen: Erworben im Jahr 2015 mit einer integrierten Luminosität von 3,49±0,07nb−1.
Die Analyse konzentriert sich auf prompte geladene Teilchen, definiert als Hadronen und Leptonen mit einer mittleren Lebensdauer τ>0,3×10−10 s, die direkt oder aus kurzlebigen Zerfällen entstehen. Die Messung deckt den Transversalimpulsbereich von 0,5<pT<8,0 GeV/c und den Labor-Pseudorapiditätsbereich von 2,0<ηLab<4,8 ab.
Wesentliche methodische Schritte umfassen:
- Ereignisauswahl: Ereignisse werden mittels Minimum-Bias-Triggern (für pPb) oder unvoreingenommenen Triggern (für pp) ausgewählt, wobei ein einzelner rekonstruierter Primärvertex (PV) erforderlich ist.
- Bahnrekonstruktion und Hintergrundunterdrückung: Kandidaten müssen Treffer im Vertex Locator (VELO) und in den Tracking-Stationen aufweisen. Hintergründe durch Fake-Tracks, Sekundärteilchen (aus Detektormaterial oder schwachen Zerfällen) und Klon-Tracks werden mittels neuronaler Netzklassifizierer (Ghost-Wahrscheinlichkeit), Track-Qualitätsmetriken und Impaktparameter-Anforderungen unterdrückt.
- Effizienz- und Reinheitskorrekturen: Rekonstruktions- und Selektionseffizienzen werden mittels Simulation (Epos-lhc für pPb, Pythia für pp) bestimmt und mit datengestützten Tag-and-Probe-Methoden unter Verwendung von J/ψ→μ+μ− Zerfällen validiert. Korrekturen für die Teilchenzusammensetzung werden angewendet, um Diskrepanzen in der Simulation zu berücksichtigen.
- Unfolding: Ein Bayessches Unfolding-Verfahren wird eingesetzt, um Korrekturen für die Bin-Migration in der Multiplizitätsverteilung vorzunehmen.
- Definition des Beobachtungswerts: Der mittlere Transversalimpuls wird als Funktion der prompten geladenen Teilchenausbeute (Nchacc) und der Pseudorapidität (η) berechnet.
Wesentliche Beiträge
Diese Arbeit präsentiert die erste Messung des mittleren Transversalimpulses von vorwärts gerichteten prompten geladenen Teilchen in pp- und pPb/Pbp-Kollisionen als Funktion sowohl der Kollisionsmultiplizität als auch der Pseudorapidität. Sie erweitert die Untersuchung der Kollektivität auf den Vorwärts-Rapiditätsbereich, ein Bereich, der für diesen spezifischen Beobachtungswert in kleinen Systemen zuvor unerforscht war.
Ergebnisse
- Multiplizitätsabhängigkeit: Der gemessene ⟨pT⟩ steigt mit der Ereignismultiplizität für alle drei Kollisionssysteme (pp, pPb und Pbp). Dieser Trend ist konsistent mit Beobachtungen in größeren Kollisionssystemen durch die ALICE-Kollaboration.
- Pseudorapiditätsabhängigkeit: Es wird ein abnehmender Trend von ⟨pT⟩ mit zunehmender Pseudorapidität beobachtet. Diese Aufspaltung ist in Ereignissen mit hoher Multiplizität ausgeprägter, während Ereignisse mit niedriger Multiplizität eine Konvergenz über η-Intervalle zeigen.
- Vergleich mit Modellen:
- Hydrodynamik: Stand-of-the-art (3+1D) hydrodynamische Berechnungen der JETSCAPE-Kollaboration reproduzieren die Daten qualitativ und erfassen den abnehmenden Trend von ⟨pT⟩ bei vorwärts gerichteten Rapiditäten.
- CGC-Modelle: Sättigungsmodelle (speziell rcBK, GBW und BUW) versagen bei der Reproduktion der Daten. Während das rcBK-Modell die Daten bei niedriger Multiplizität in pp qualitativ beschreibt, sagt das GBW-Modell fälschlicherweise einen Anstieg von ⟨pT⟩ mit η voraus. Generell beschreiben CGC-Modelle den beobachteten Pseudorapiditäts-Trend nicht, insbesondere bei hoher Multiplizität.
- Multiplizitätsverteilungen: Die gemessenen Multiplizitätsverteilungen werden qualitativ durch Epos-lhc (für pPb) und Pythia (für pp) beschrieben, wobei Epos-lhc die Daten im Hochmultiplizitätsbereich für Pbp-Kollisionen überschätzt.
Bedeutung
Die Arbeit behauptet, dass diese Messungen eine einzigartige Sicht auf kollektive Effekte in kleinen Kollisionssystemen unter Verwendung eines Beobachtungswerts bieten, der in diesem kinematischen Bereich zuvor nicht gemessen wurde. Die Beobachtung eines sinkenden ⟨pT⟩ mit der Pseudorapidität, der mit der Multiplizität stärker wird, steht im Einklang mit den Erwartungen kollektiven Verhaltens (hydrodynamische Expansion). Die Unfähigkeit aktueller CGC-basierter Modelle, den Pseudorapiditäts-Trend, insbesondere bei hoher Multiplizität, zu reproduzieren, deutet darauf hin, dass Initial-State-Sättigungseffekte allein nicht ausreichen könnten, um die Dynamik in diesen Vorwärtsbereichen zu beschreiben, was die hydrodynamische Interpretation der Kollektivität selbst in kleinen Systemen stützt.
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