Abstract
According to first-principle lattice QCD calculations, the transition from quark-gluon plasma to hadronic matter is a smooth crossover in the region μB≤Tc. In this range the ratio, C6/C2, of net-baryon distributions are predicted to be negative. In this Letter, we report the first measurement of the midrapidity net-proton C6/C2 from 27, 54.4, and 200 GeV Au+Au collisions at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). The dependence on collision centrality and kinematic acceptance in (pT, y) are analyzed. While for 27 and 54.4 GeV collisions the C6/C2 values are close to zero within uncertainties, it is observed that for 200 GeV collisions, the C6/C2 ratio becomes progressively negative from peripheral to central collisions. Transport model calculations without critical dynamics predict mostly positive values except for the most central collisions within uncertainties. These observations seem to favor a smooth crossover in the high-energy nuclear collisions at top RHIC energy.
| Original language | English |
|---|---|
| Article number | 262301 |
| Journal | Physical review letters |
| Volume | 127 |
| Issue number | 26 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 2021 Dec 24 |
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- General Physics and Astronomy
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Dive into the research topics of 'Measurement of the Sixth-Order Cumulant of Net-Proton Multiplicity Distributions in Au+Au Collisions at s NN =27, 54.4, and 200 GeV at RHIC'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical review letters, Vol. 127, No. 26, 262301, 24.12.2021.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Measurement of the Sixth-Order Cumulant of Net-Proton Multiplicity Distributions in Au+Au Collisions at s NN =27, 54.4, and 200 GeV at RHIC
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N1 - Publisher Copyright: © 2021 American Physical Society.
PY - 2021/12/24
Y1 - 2021/12/24
N2 - According to first-principle lattice QCD calculations, the transition from quark-gluon plasma to hadronic matter is a smooth crossover in the region μB≤Tc. In this range the ratio, C6/C2, of net-baryon distributions are predicted to be negative. In this Letter, we report the first measurement of the midrapidity net-proton C6/C2 from 27, 54.4, and 200 GeV Au+Au collisions at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). The dependence on collision centrality and kinematic acceptance in (pT, y) are analyzed. While for 27 and 54.4 GeV collisions the C6/C2 values are close to zero within uncertainties, it is observed that for 200 GeV collisions, the C6/C2 ratio becomes progressively negative from peripheral to central collisions. Transport model calculations without critical dynamics predict mostly positive values except for the most central collisions within uncertainties. These observations seem to favor a smooth crossover in the high-energy nuclear collisions at top RHIC energy.
AB - According to first-principle lattice QCD calculations, the transition from quark-gluon plasma to hadronic matter is a smooth crossover in the region μB≤Tc. In this range the ratio, C6/C2, of net-baryon distributions are predicted to be negative. In this Letter, we report the first measurement of the midrapidity net-proton C6/C2 from 27, 54.4, and 200 GeV Au+Au collisions at the Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC). The dependence on collision centrality and kinematic acceptance in (pT, y) are analyzed. While for 27 and 54.4 GeV collisions the C6/C2 values are close to zero within uncertainties, it is observed that for 200 GeV collisions, the C6/C2 ratio becomes progressively negative from peripheral to central collisions. Transport model calculations without critical dynamics predict mostly positive values except for the most central collisions within uncertainties. These observations seem to favor a smooth crossover in the high-energy nuclear collisions at top RHIC energy.
UR - https://www.scopus.com/pages/publications/85122532998
UR - https://www.scopus.com/pages/publications/85122532998#tab=citedBy
U2 - 10.1103/PhysRevLett.127.262301
DO - 10.1103/PhysRevLett.127.262301
M3 - Article
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AN - SCOPUS:85122532998
SN - 0031-9007
VL - 127
JO - Physical review letters
JF - Physical review letters
IS - 26
M1 - 262301
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