Abstract
Measurements of K(892)0⁎ and ϕ(1020) resonance production in Pb–Pb and pp collisions at sNN = 5.02 TeV with the ALICE detector at the Large Hadron Collider are reported. The resonances are measured at midrapidity (|y| < 0.5) via their hadronic decay channels and the transverse momentum (pT) distributions are obtained for various collision centrality classes up to pT = 20 GeV/c. The pT-integrated yield ratio K(892)0⁎/K in Pb–Pb collisions shows significant suppression relative to pp collisions and decreases towards more central collisions. In contrast, the ϕ(1020)/K ratio does not show any suppression. Furthermore, the measured K(892)0⁎/K ratio in central Pb–Pb collisions is significantly suppressed with respect to the expectations based on a thermal model calculation, while the ϕ(1020)/K ratio agrees with the model prediction. These measurements are an experimental demonstration of rescattering of K(892)0⁎ decay products in the hadronic phase of the collisions. The K(892)0⁎/K yield ratios in Pb–Pb and pp collisions are used to estimate the time duration between chemical and kinetic freeze-out, which is found to be ∼ 4–7 fm/c for central collisions. The pT-differential ratios of K(892)0⁎/K, ϕ(1020)/K, K(892)0⁎/π, ϕ(1020)/π, p/K(892)0⁎ and p/ϕ(1020) are also presented for Pb–Pb and pp collisions at sNN = 5.02 TeV. These ratios show that the rescattering effect is predominantly a low-pT phenomenon.
Original language | English |
---|---|
Article number | 135225 |
Journal | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics |
Volume | 802 |
DOIs | |
State | Published - 10 Mar 2020 |
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In: Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, Vol. 802, 135225, 10.03.2020.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
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T1 - Evidence of rescattering effect in Pb–Pb collisions at the LHC through production of K(892)0⁎ and ϕ(1020) mesons
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AU - Schaefer, B.
AU - Schambach, J.
AU - Scheid, H. S.
AU - Schiaua, C.
AU - Schicker, R.
AU - Schmah, A.
AU - Schmidt, C.
AU - Schmidt, H. R.
AU - Schmidt, M. O.
AU - Schmidt, M.
AU - Schmidt, N. V.
AU - Schmier, A. R.
AU - Schukraft, J.
AU - Schutz, Y.
AU - Schwarz, K.
AU - Schweda, K.
AU - Scioli, G.
AU - Scomparin, E.
AU - Šefčík, M.
AU - Seger, J. E.
AU - Sekiguchi, Y.
AU - Sekihata, D.
AU - Selyuzhenkov, I.
AU - Senyukov, S.
AU - Serebryakov, D.
AU - Serradilla, E.
AU - Sevcenco, A.
AU - Shabanov, A.
AU - Shabetai, A.
AU - Shahoyan, R.
AU - Shaikh, W.
AU - Shangaraev, A.
AU - Sharma, A.
AU - Sharma, H.
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AU - Sheikh, A. I.
AU - Shigaki, K.
AU - Shimomura, M.
AU - Shirinkin, S.
AU - Shou, Q.
AU - Sibiriak, Y.
AU - Siddhanta, S.
AU - Siemiarczuk, T.
AU - Silvermyr, D.
AU - Simatovic, G.
AU - Simonetti, G.
AU - Singh, R.
AU - Singh, V. K.
AU - Singhal, V.
AU - Sinha, T.
AU - Sitar, B.
AU - Sitta, M.
AU - Skaali, T. B.
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AU - Smirnov, N.
AU - Snellings, R. J.M.
AU - Snellman, T. W.
AU - Soncco, C.
AU - Song, J.
AU - Songmoolnak, A.
AU - Soramel, F.
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AU - Sputowska, I.
AU - Stachel, J.
AU - Stan, I.
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AU - Steffanic, P. J.
AU - Stenlund, E.
AU - Stocco, D.
AU - Storetvedt, M. M.
AU - Stritto, L. D.
AU - Suaide, A. A.P.
AU - Sugitate, T.
AU - Suire, C.
AU - Suleymanov, M.
AU - Suljic, M.
AU - Sultanov, R.
AU - Šumbera, M.
AU - Sumowidagdo, S.
AU - Swain, S.
AU - Szabo, A.
AU - Szarka, I.
AU - Tabassam, U.
AU - Taillepied, G.
AU - Takahashi, J.
AU - Tambave, G. J.
AU - Tang, S.
AU - Tarhini, M.
AU - Tarzila, M. G.
AU - Tauro, A.
AU - Tejeda Muñoz, G.
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AU - Thakur, D.
AU - Thakur, S.
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AU - Thoresen, F.
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AU - Tikhonov, A.
AU - Timmins, A. R.
AU - Toia, A.
AU - Topilskaya, N.
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AU - Torales-Acosta, F.
AU - Torres, S. R.
AU - Trifiro, A.
AU - Tripathy, S.
AU - Tripathy, T.
AU - Trogolo, S.
AU - Trombetta, G.
AU - Tropp, L.
AU - Trubnikov, V.
AU - Trzaska, W. H.
AU - Trzcinski, T. P.
AU - Trzeciak, B. A.
AU - Tsuji, T.
AU - Tumkin, A.
AU - Turrisi, R.
AU - Tveter, T. S.
AU - Ullaland, K.
AU - Umaka, E. N.
AU - Uras, A.
AU - Usai, G. L.
AU - Utrobicic, A.
AU - Vala, M.
AU - Valle, N.
AU - Vallero, S.
AU - van der Kolk, N.
AU - van Doremalen, L. V.R.
AU - van Leeuwen, M.
AU - Vande Vyvre, P.
AU - Varga, D.
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AU - Vasileiou, M.
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AU - Villalobos Baillie, O.
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AU - Wikne, J.
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AU - Zardoshti, N.
AU - Zarochentsev, A.
AU - Závada, P.
AU - Zaviyalov, N.
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AU - Zhalov, M.
AU - Zhang, S.
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AU - Zhou, Y.
AU - Zhou, Z.
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AU - Zhu, Y.
AU - Zichichi, A.
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AU - Zurlo, N.
N1 - Publisher Copyright: © 2020 The Author(s)
PY - 2020/3/10
Y1 - 2020/3/10
N2 - Measurements of K(892)0⁎ and ϕ(1020) resonance production in Pb–Pb and pp collisions at sNN = 5.02 TeV with the ALICE detector at the Large Hadron Collider are reported. The resonances are measured at midrapidity (|y| < 0.5) via their hadronic decay channels and the transverse momentum (pT) distributions are obtained for various collision centrality classes up to pT = 20 GeV/c. The pT-integrated yield ratio K(892)0⁎/K in Pb–Pb collisions shows significant suppression relative to pp collisions and decreases towards more central collisions. In contrast, the ϕ(1020)/K ratio does not show any suppression. Furthermore, the measured K(892)0⁎/K ratio in central Pb–Pb collisions is significantly suppressed with respect to the expectations based on a thermal model calculation, while the ϕ(1020)/K ratio agrees with the model prediction. These measurements are an experimental demonstration of rescattering of K(892)0⁎ decay products in the hadronic phase of the collisions. The K(892)0⁎/K yield ratios in Pb–Pb and pp collisions are used to estimate the time duration between chemical and kinetic freeze-out, which is found to be ∼ 4–7 fm/c for central collisions. The pT-differential ratios of K(892)0⁎/K, ϕ(1020)/K, K(892)0⁎/π, ϕ(1020)/π, p/K(892)0⁎ and p/ϕ(1020) are also presented for Pb–Pb and pp collisions at sNN = 5.02 TeV. These ratios show that the rescattering effect is predominantly a low-pT phenomenon.
AB - Measurements of K(892)0⁎ and ϕ(1020) resonance production in Pb–Pb and pp collisions at sNN = 5.02 TeV with the ALICE detector at the Large Hadron Collider are reported. The resonances are measured at midrapidity (|y| < 0.5) via their hadronic decay channels and the transverse momentum (pT) distributions are obtained for various collision centrality classes up to pT = 20 GeV/c. The pT-integrated yield ratio K(892)0⁎/K in Pb–Pb collisions shows significant suppression relative to pp collisions and decreases towards more central collisions. In contrast, the ϕ(1020)/K ratio does not show any suppression. Furthermore, the measured K(892)0⁎/K ratio in central Pb–Pb collisions is significantly suppressed with respect to the expectations based on a thermal model calculation, while the ϕ(1020)/K ratio agrees with the model prediction. These measurements are an experimental demonstration of rescattering of K(892)0⁎ decay products in the hadronic phase of the collisions. The K(892)0⁎/K yield ratios in Pb–Pb and pp collisions are used to estimate the time duration between chemical and kinetic freeze-out, which is found to be ∼ 4–7 fm/c for central collisions. The pT-differential ratios of K(892)0⁎/K, ϕ(1020)/K, K(892)0⁎/π, ϕ(1020)/π, p/K(892)0⁎ and p/ϕ(1020) are also presented for Pb–Pb and pp collisions at sNN = 5.02 TeV. These ratios show that the rescattering effect is predominantly a low-pT phenomenon.
UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=85078082421&partnerID=8YFLogxK
U2 - 10.1016/j.physletb.2020.135225
DO - 10.1016/j.physletb.2020.135225
M3 - Article
AN - SCOPUS:85078082421
SN - 0370-2693
VL - 802
JO - Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
JF - Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics
M1 - 135225
ER -