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高能碰撞中末态产物的横动量分布与反应系统的动力学冻结温度

中文摘要第8-11页
ABSTRACT第11-15页
第一章 引言第16-20页
第二章 理论基础第20-42页
    2.1 高能碰撞过程及演化第20-23页
        2.1.1 多粒子第21页
        2.1.2 喷注第21-22页
        2.1.3 直接光子和双轻子第22-23页
    2.2 横动量分布第23-24页
    2.3 有效温度和真实温度第24页
    2.4 流效应第24-26页
        2.4.1 径向流第25页
        2.4.2 各向异性流第25-26页
    2.5 热力学统计模型第26-42页
        2.5.1 冲击波模型第27-28页
        2.5.2 标度函数分布第28-29页
        2.5.3 利维分布第29页
        2.5.4 多源热模型第29-31页
        2.5.5 多组分厄兰分布第31-32页
        2.5.6 多组分瑞利分布第32-34页
        2.5.7 修正的萨利斯分布、萨利斯形式的标准分布和多组分标准分布第34-42页
第三章 碰撞系统的有效温度第42-80页
    3.1 多组分标准分布与非广延分布中有效温度的直接提取第42-53页
        3.1.1 定量计算与分析第42-47页
        3.1.2 有效温度对碰撞系统的依赖关系第47-53页
        3.1.3 小结第53页
    3.2 从平均横动量中提取有效温度第53-80页
        3.2.1 平均横动量与有效温度的关系第53-54页
        3.2.2 从末态轻粒子谱中提取有效温度第54-64页
        3.2.3 从喷注谱中提取有效温度第64-80页
第四章 碰撞系统动力学冻结温度的提取第80-104页
    4.1 动力学冻结温度和横向流的提取第80-98页
        4.1.1 定量计算和分析第80-96页
        4.1.2 小结第96-98页
    4.2 动力学冻结温度和平均横向流对模型和碰撞系统的依赖第98-104页
        4.2.1 定量计算与分析第98-103页
        4.2.2 小结第103-104页
第五章 反应系统在动力学冻结时刻的空间结构图样第104-114页
    5.1 计算方法第104-105页
    5.2 定量计算与分析第105-112页
    5.3 小结第112-114页
第六章 总结与展望第114-118页
参考文献第118-136页
攻读学位期间取得的研究成果第136-138页
致谢第138-139页
个人简况及联系方式第139-141页

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