Abstract
Original language | English |
---|---|
Article number | 044905 |
Journal | Physical Review C (Nuclear Physics) |
Volume | 89 |
Issue number | 4 |
DOIs | |
Publication status | Published - 2014 |
Subject classification (UKÄ)
- Subatomic Physics
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Dive into the research topics of 'Transverse-energy distributions at midrapidity in p plus p, d plus Au, and Au plus Au collisions at root s(NN)=62.4-200 GeV and implications for particle-production models'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review C (Nuclear Physics), Vol. 89, No. 4, 044905, 2014.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Transverse-energy distributions at midrapidity in p plus p, d plus Au, and Au plus Au collisions at root s(NN)=62.4-200 GeV and implications for particle-production models
AU - Adler, S. S.
AU - Afanasiev, S.
AU - Aidala, C.
AU - Ajitanand, N. N.
AU - Akiba, Y.
AU - Al-Jamel, A.
AU - Alexander, J.
AU - Aoki, K.
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AU - Dutta, D.
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AU - Kim, G. -B.
AU - Kim, H. J.
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AU - Kunde, G. J.
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AU - Le Bornec, Y.
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AU - Lee, D. M.
AU - Lee, M. K.
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AU - Leite, M. A. L.
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AU - Maguire, C. F.
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AU - Mohanty, A. K.
AU - Morrison, D. P.
AU - Moss, J. M.
AU - Moukhanova, T. V.
AU - Mukhopadhyay, D.
AU - Muniruzzaman, M.
AU - Murata, J.
AU - Nagamiya, S.
AU - Nagata, Y.
AU - Nagle, J. L.
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AU - Nakamura, T.
AU - Newby, J.
AU - Nguyen, M.
AU - Norman, B. E.
AU - Nyanin, A. S.
AU - Nystrand, Joakim
AU - O'Brien, E.
AU - Ogilvie, C. A.
AU - Ohnishi, H.
AU - Ojha, I. D.
AU - Okada, K.
AU - Omiwade, O. O.
AU - Oskarsson, Anders
AU - Otterlund, Ingvar
AU - Oyama, K.
AU - Ozawa, K.
AU - Pal, D.
AU - Palounek, A. P. T.
AU - Pantuev, V.
AU - Papavassiliou, V.
AU - Park, J.
AU - Park, W. J.
AU - Pate, S. F.
AU - Pei, H.
AU - Penev, V.
AU - Peng, J. -C.
AU - Pereira, H.
AU - Peresedov, V.
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AU - Pierson, A.
AU - Pinkenburg, C.
AU - Pisani, R. P.
AU - Purschke, M. L.
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AU - Rak, J.
AU - Ravinovich, I.
AU - Read, K. F.
AU - Reuter, M.
AU - Reygers, K.
AU - Riabov, V.
AU - Riabov, Y.
AU - Roche, G.
AU - Romana, A.
AU - Rosati, M.
AU - Rosendahl, Sarah
AU - Rosnet, P.
AU - Rukoyatkin, P.
AU - Rykov, V. L.
AU - Ryu, S. S.
AU - Sahlmueller, B.
AU - Saito, N.
AU - Sakaguchi, T.
AU - Sakai, S.
AU - Samsonov, V.
AU - Sanfratello, L.
AU - Santo, R.
AU - Sarsour, M.
AU - Sato, H. D.
AU - Sato, S.
AU - Sawada, S.
AU - Schutz, Y.
AU - Semenov, V.
AU - Seto, R.
AU - Sharma, D.
AU - Shea, T. K.
AU - Shein, I.
AU - Shibata, T. -A.
AU - Shigaki, K.
AU - Shimomura, M.
AU - Shohjoh, T.
AU - Shoji, K.
AU - Sickles, A.
AU - Silva, C. L.
AU - Silvermyr, D.
AU - Sim, K. S.
AU - Singh, C. P.
AU - Singh, V.
AU - Skutnik, S.
AU - Smith, W. C.
AU - Soldatov, A.
AU - Soltz, R. A.
AU - Sondheim, W. E.
AU - Sorensen, S. P.
AU - Sourikova, I. V.
AU - Staley, F.
AU - Stankus, P. W.
AU - Stenlund, Evert
AU - Stepanov, M.
AU - Ster, A.
AU - Stoll, S. P.
AU - Sugitate, T.
AU - Suire, C.
AU - Sullivan, J. P.
AU - Sziklai, J.
AU - Tabaru, T.
AU - Takagi, S.
AU - Takagui, E. M.
AU - Taketani, A.
AU - Tanaka, K. H.
AU - Tanaka, Y.
AU - Tanida, K.
AU - Tannenbaum, M. J.
AU - Taranenko, A.
AU - Tarjan, P.
AU - Thomas, T. L.
AU - Togawa, M.
AU - Tojo, J.
AU - Torii, H.
AU - Towell, R. S.
AU - Tram, V-N.
AU - Tserruya, I.
AU - Tsuchimoto, Y.
AU - Tuli, S. K.
AU - Tydesjö, Henrik
AU - Tyurin, N.
AU - Uam, T. J.
AU - Vale, C.
AU - Valle, H.
AU - van Hecke, H. W.
AU - Velkovska, J.
AU - Velkovsky, M.
AU - Vertesi, R.
AU - Veszpremi, V.
AU - Vinogradov, A. A.
AU - Volkov, M. A.
AU - Vznuzdaev, E.
AU - Wagner, M.
AU - Wang, X. R.
AU - Watanabe, Y.
AU - Wessels, J.
AU - White, S. N.
AU - Willis, N.
AU - Winter, D.
AU - Wohn, K.
AU - Woody, C. L.
AU - Wysocki, M.
AU - Xie, W.
AU - Yanovich, A.
AU - Yokkaichi, S.
AU - Young, G. R.
AU - Younus, I.
AU - Yushmanov, I. E.
AU - Zajc, W. A.
AU - Zaudtke, O.
AU - Zhang, C.
AU - Zhou, S.
AU - Zimanyi, J.
AU - Zolin, L.
AU - Zong, X.
PY - 2014
Y1 - 2014
N2 - Measurements of the midrapidity transverse-energy distribution, dE(T)/d eta, are presented for p + p, d+Au, and Au+Au collisions atv root s(NN) = 200 GeV and additionally for Au+Au collisions atv root s(NN) = 62.4 and 130 GeV. The dE(T)/d eta distributions are first compared with the number of nucleon participants N-part, number of binary collisions N-coll, and number of constituent-quark participants N-qp calculated from a Glauber model based on the nuclear geometry. For Au+Au, < dE(T)/d eta >/N-part increases with N-part, while < dE(T)/d eta >/N-qp is approximately constant for all three energies. This indicates that the two-component ansatz, dE(T)/d eta alpha (1 - x)N-part/2 + xN(coll), which was used to represent E-T distributions, is simply a proxy for N-qp, and that the N-coll term does not represent a hard-scattering component in E-T distributions. The dE(T)/d eta distributions of Au+Au and d+Au are then calculated from the measured p + p E-T distribution using two models that both reproduce the Au+Au data. However, while the number-of-constituent-quark-participant model agrees well with the d+Au data, the additive-quark model does not.
AB - Measurements of the midrapidity transverse-energy distribution, dE(T)/d eta, are presented for p + p, d+Au, and Au+Au collisions atv root s(NN) = 200 GeV and additionally for Au+Au collisions atv root s(NN) = 62.4 and 130 GeV. The dE(T)/d eta distributions are first compared with the number of nucleon participants N-part, number of binary collisions N-coll, and number of constituent-quark participants N-qp calculated from a Glauber model based on the nuclear geometry. For Au+Au, < dE(T)/d eta >/N-part increases with N-part, while < dE(T)/d eta >/N-qp is approximately constant for all three energies. This indicates that the two-component ansatz, dE(T)/d eta alpha (1 - x)N-part/2 + xN(coll), which was used to represent E-T distributions, is simply a proxy for N-qp, and that the N-coll term does not represent a hard-scattering component in E-T distributions. The dE(T)/d eta distributions of Au+Au and d+Au are then calculated from the measured p + p E-T distribution using two models that both reproduce the Au+Au data. However, while the number-of-constituent-quark-participant model agrees well with the d+Au data, the additive-quark model does not.
U2 - 10.1103/PhysRevC.89.044905
DO - 10.1103/PhysRevC.89.044905
M3 - Article
SN - 0556-2813
VL - 89
JO - Physical Review C (Nuclear Physics)
JF - Physical Review C (Nuclear Physics)
IS - 4
M1 - 044905
ER -