Predictions of baryon directed flow in heavy-ion collisions at high baryon density
该研究利用三流体动力学模型预测,在 4.5 至 7.7 GeV 的半中心 Au+Au 碰撞中,质子定向流斜率将在 7.2 GeV 处呈现非单调变化(出现反流),这一现象可作为向夸克 - 胶子等离子体发生弱相变或交叉相变的信号,而 10 GeV 附近的再次变号则源于不完全的核子阻止与系统横向膨胀的相互作用。
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核天体物理学探索着宇宙中最极端的环境,从恒星核心的核聚变到超新星爆发时的元素合成,揭示物质在巨大能量下的行为规律。这一领域连接了微观的原子核物理与宏大的宇宙演化,帮助我们理解星辰如何诞生、死亡以及构成我们身体的元素从何而来。
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该研究利用三流体动力学模型预测,在 4.5 至 7.7 GeV 的半中心 Au+Au 碰撞中,质子定向流斜率将在 7.2 GeV 处呈现非单调变化(出现反流),这一现象可作为向夸克 - 胶子等离子体发生弱相变或交叉相变的信号,而 10 GeV 附近的再次变号则源于不完全的核子阻止与系统横向膨胀的相互作用。
本文利用正则系综辅助场量子蒙特卡洛方法,在消除系统误差后精确计算了二维强相互作用费米气体的多项热力学量,并揭示了超流临界温度以上配对关联依然存在的赝能隙特征。
本文提出了一种名为 Disperon QED 的新方法,该方法结合色散关系、自动化工具(如 OpenLoops)、有效场论及阈值减法,用于处理蒙特卡洛代码中涉及强子真空极化插入的双圈贡献及π介子矢量形状因子等过程的循环数据输入问题,并强调了其在更复杂过程中的通用性。
本文针对 arXiv:2502.15817v2 中对作者先前工作(arXiv:2412.12282)提出的批评进行了回应,重申并捍卫了原有关于多强子碎裂函数 QCD 因子化的结论。
本文综述了 2025 年 12 月第二届 EIC-法国研讨会中法国强子物理界关于电子 - 离子对撞机(EIC)理论进展的讨论,确立了以包含衍射和夸克偶素产生为核心的早期物理优先方向,并展望了包括π介子三维结构研究在内的长期科学机遇。
该研究通过在相对论重离子碰撞初始态模型中实施自洽的密度修正以消除“几何膨胀”效应,发现修正后椭圆流和平均横动量对核子宽度的敏感性降低,而横动量涨落及三角流等观测量对核子位置涨落的敏感性显著增强,从而强调了自洽初始几何对于可靠提取核子结构与夸克 - 胶子等离子体性质的必要性。
该研究通过系统分析混合流体动力学模型中 17 个参数对横动量谱形状的影响,发现尽管模型参数众多,但谱形对参数变化的敏感度极低,且平均横动量与标度化谱形对初始核子宽度参数 的要求存在显著矛盾,揭示了当前主流模拟框架中可能缺失的物理机制。
该论文构建了基于单体 - 二聚体 - 张量网络基且无符号问题的量子比特正则化格点规范理论哈密顿量,通过经典蒙特卡洛模拟证实了其在纯规范扇区能自然实现禁闭与退禁闭相并呈现预期的普适类,同时论证了区分这两相的二阶量子相变的存在性,为从有限维格点构造非微扰地定义连续杨 - 米尔斯理论提供了新途径。
该研究通过分析 RHIC 能区 pp、d-Au 及 Au-Au 碰撞中的双粒子累积量分布的偏度和峰度,揭示了非流关联(如喷注和衰变)在各类模型中普遍产生偏斜分布,而 HYDJET++ 模型在高赝快度窗口下则呈现高斯分布且其统计量随增加而趋于零。
该研究通过对比三流体动力学(3FD)与 JAM 模型,发现 3FD 模型因状态方程更硬而表现出更强的重子阻滞效应,并确定了在 3.2–9 GeV 能量范围内 Au+Au 对撞能产生宏观尺度的超高重子密度物质。