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退禁闭作为熵致自毁:夸克偶素抑制谜题的解?

高能物理 - 唯象学 2014-10-08 v2 高能物理 - 理论 核实验 核理论

摘要

发展了浸没在强耦合系统中的束缚态解离的熵方法。在此类系统中,束缚态的激发往往是离域的,并以大熵为特征,使得束缚态与统计系统的其余部分强烈纠缠。如果该熵SS随束缚态组分间的分离距离rr增加而增加,即S=S(r)S = S(r),则产生的熵力F=T S/rF = T\ {\partial S}/{\partial r}TT为温度)可驱动解离过程。作为一个具体例子,我们考虑强耦合夸克 - 胶子等离子体中的重夸克偶素情形,其中格点 QCD 表明在温度0.9 TcT1.5 Tc0.9\ T_c \leq T \leq 1.5\ T_cTcT_c为退禁闭温度)范围内,重夸克对关联着大量熵;该熵S(r)S(r)随夸克间距离rr增长。我们认为,熵机制导致在接近TcT_c的温度范围内出现异常强烈的夸克偶素抑制。这种“熵致自毁”或许可以解释为何在 RHIC(较低能量密度)实验测得的夸克偶素核修正因子小于在 LHC(较高能量密度)测得的值,从而可能解决“夸克偶素抑制谜题”——所有已知的夸克偶素解离机制均在更高能量密度下更有效运作,这与数据相矛盾。此外,我们发现接近TcT_c时,熵力导致束缚强子态的离域化;我们认为这种离域化可能是退禁闭背后的机制。

关键词

引用

@article{arxiv.1409.2496,
  title  = {Deconfinement as an entropic self-destruction: a solution for the quarkonium suppression puzzle?},
  author = {Dmitri E. Kharzeev},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1409.2496},
  year   = {2014}
}

备注

a slightly extended version to appear in Phys Rev D; 6 pages, 3 figures