K teoreticheskoy interpretatsii dannykh o vzaimodeystviyakh yader argona s yadrami pri vysokikh energiyakh
- Authors: Uzhinskiy V.V.1,2, Galoyan A.S.1, Chalyy N.A.2
- 
							Affiliations: 
							- Объединенный институт ядерных исследований
- Национальный исследовательский Томский государственный университет
 
- Issue: Vol 120, No 11-12 (2024)
- Pages: 838-841
- Section: Articles
- URL: https://rjsvd.com/0370-274X/article/view/664437
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0370274X24120025
- EDN: https://elibrary.ru/UMOJOB
- ID: 664437
Cite item
Abstract
Недавно (2024 г.) коллаборация NA61/SHINE представила экспериментальные данные о рождении π±,K±, протонов и антипротонов в центральных 40Ar + 45Sc взаимодействиях при Plab = 13−150 A·ГэВ/c. Коллаборация сравнила данные с предсказаниями популярных теоретических моделей. Оказалось, что модели неудовлетворительно описывают данные во всем диапазоне энергий. Внастоящей работе впервые предположено, что нуклоны, участвующие в недифракционных взаимодействиях, теряют способность к дифракционной диссоциации в последующих нуклон- нуклонных соударениях. Эта идея реализована в FTF модели пакета Geant4. Достигнуто хорошее описание данных, втом числе первых данных коллаборации NICA BM@N о рождении π+ мезонов во взаимодействиях ядер 40Ar с разными ядрами при энергии 3.2 A ·ГэВ.
			                About the authors
V. V. Uzhinskiy
Объединенный институт ядерных исследований; Национальный исследовательский Томский государственный университет
														Email: uzhinsky@jinr.ru
				                					                																			                												                								Дубна, Россия; Томск, Россия						
A. S. Galoyan
Объединенный институт ядерных исследованийДубна, Россия
N. A. Chalyy
Национальный исследовательский Томский государственный университетТомск, Россия
References
- H. Adhikary, P. Adrich, K.K. Allison et al. (NA61/SHINE collaboration), Eur. Phys. J. C 84, 416 (2024).
- K. Werner, Nucl. Phys. Proc. Suppl. 175–176, 81 (2008).
- W. Cassing and E. L. Bratkovskaya, Phys. Rev. C 78, 034919 (2008).
- W. Cassing and E. Bratkovskaya, Nucl. Phys. A 831, 215 (2009).
- J. Mohs, S. Ryu, and H. Elfner, J. Phys. G 47, 065101 (2020).
- J. Weil, V. Steinberg, J. Staudenmaier et al. (SMASH collaboration), Phys. Rev. C 94, 054905 (2016).
- J. Allison, J. Apostolakis, S.B. Lee et al. (Geant4 collaboration), Nucl. Instrum. Meth. A 835, 186 (2016).
- S.A. Bass, M. Belkacem, M. Bleicher et al., Prog. Part. Nucl. Phys. 41, 255 (1998).
- M. Bleicher, E. Zabrodin, C. Spieles et al., J. Phys. G25, 1859 (1999).
- B. Andersson, G. Gustafson, and B. Nilsson-Almqvist, Nucl. Phys. B 281, 289 (1987).
- B. Nilsson-Almqvist and E. Stenlund, Comput. Phys. Commun. 43, 387 (1987).
- B. Andersson, G. Gustafson, G. Ingelman, and T. Sjostrand, Phys. Rep. 97, 31 (1983).
- V. Kovalenko, G. Feofilov, A. Puchkov et al., Universe 8, 246 (2022).
- S. Afanasiev, G. Agakishiev, E. Aleksandrov et al. (BM@N Collaboration), JHEP 07, 174 (2023).
- M. Baznat, A. Botvina, G. Musulmanbekov et al., Phys. Part. Nucl. Lett. 17, 303 (2020).
Supplementary files
 
				
			 
					 
						 
						 
						 
						 
									

 
  
  
  Email this article
			Email this article 

 Open Access
		                                Open Access Access granted
						Access granted Subscription or Fee Access
		                                							Subscription or Fee Access
		                                					