【摘 要】
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核物质状态方程(EOS)是当今核物理、天体物理研究的重要课题之一。核物质的状态方程联系着核物质温度、密度、体积及能量等相关物理量之间的关系。核物质方程中的对称能项是研究原子核的结构、核反应中的动力学、中子星的质量-半径关系,超新星爆发中物质的动力学演化等问题的重要部分。然而在对称能的研究中,对称能随密度的依赖关系依然具有很大的不确定性。尤其是在高密区,不同的理论预测之间有巨大的差别。而在低密区,虽
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核物质状态方程(EOS)是当今核物理、天体物理研究的重要课题之一。核物质的状态方程联系着核物质温度、密度、体积及能量等相关物理量之间的关系。核物质方程中的对称能项是研究原子核的结构、核反应中的动力学、中子星的质量-半径关系,超新星爆发中物质的动力学演化等问题的重要部分。然而在对称能的研究中,对称能随密度的依赖关系依然具有很大的不确定性。尤其是在高密区,不同的理论预测之间有巨大的差别。而在低密区,虽然不同的模拟计算与实验结果给出了比较统一的结果,但是仍有很大误差。因此还需要更丰富的实验观测,并结合完善的理论分析,从而对对称能随密度的依赖关系给出深入的研究。而重离子碰撞就是其中一个重要的实验手段。本文主要介绍了在近代物理研究所重离子加速器(HIRFL)的RIBLL1实验终端展开的30 MeV/u40Ar+197Au实验,以及基于这个实验对对称能的研究。文中详细阐述了实验的设置、布局及各个探测器的工作原理及测试结果。为了得到反应中不同角度发射轻带电粒子的同位旋特性,从而能够获取对称能相关信息,我们对各角度的望远镜探测器进行了刻度、粒子鉴别及位置的信息的计算和分析。通过研究各个角度望远镜探测到的轻带电粒子同位旋特性,我们发现:随着角度的增加,对撞系统发射出的轻带电粒子的丰中子性逐渐减小,缺中子性逐渐增加,粒子发射的同位旋特性与角度有着密切的联系。同时通过多源模型拟合,我们发现系统发射粒子多重数随角度的分布又与系统发射粒子的平均时标相关联。因此我们首次发现能够利用不同角度的同位旋信息得到在整个对撞过程中较长的一段时间内的同位旋输运效应,从而构建一个长时标的对对称能敏感的探针。利用新的可观测量Yn,ex/Yp,C I来标度不同角度发射粒子的丰中子性,我们首次系统地利用了不同角度的信息来标定对称能的信息。通过与ImQMD+GEMINI的模拟结果进行对比可以将对称能随密度依赖形式的参数γ限制在0.4-0.5之间。当S=28.3MeV,在95%的置信区间上,对应的L=33-61 MeV。
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