Impact of globally spin-aligned vector mesons on the search for the chiral magnetic effect in heavy-ion collisions

被引:12
作者
Shen, Diyu [1 ,2 ]
Chen, Jinhui [1 ,2 ]
Tang, Aihong [3 ]
Wang, Gang [4 ]
机构
[1] Fudan Univ, Inst Modern Phys, MOE, Key Lab Nucl Phys & Ion beam Applicat, Shanghai 200433, Peoples R China
[2] NSFC & Fudan Univ, Shanghai Res Ctr Theoret Nucl Phys, Shanghai 200438, Peoples R China
[3] Brookhaven Natl Lab, Upton, NY 11973 USA
[4] Univ Calif Los Angeles, Dept Phys & Astron, Los Angeles, CA 90095 USA
基金
中国国家自然科学基金;
关键词
PARITY VIOLATION; POLARIZATION;
D O I
10.1016/j.physletb.2023.137777
中图分类号
P1 [天文学];
学科分类号
0704 ;
摘要
In high-energy heavy-ion collisions, the chiral magnetic effect (CME) is predicted to arise from the interplay between the chirality imbalance of quarks in the nuclear medium and the intense magnetic field, and will cause a charge separation along the magnetic field direction. While the search for the CME is still ongoing in experiments at Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) and the Large Hadron Collider (LHC), the CME-sensitive observables need to be scrutinized to exclude the non-CME contributions. In this work, we examine the influence of globally spin-aligned p mesons on the gamma 112 correlator, the Rw2 (AS) correlator, and the signed balance functions, via a toy model and a multiphase transport model (AMPT). The global spin alignment of vector mesons could originate from non-CME mechanisms in heavy-ion collisions, and is characterized by the 00-component of the spin density matrix, p00. We find that the CME observables show similar dependence on p00, and could receive a positive (negative) contribution from p-decay pions, if the p00 of p mesons is larger (smaller) than 1/3. Since pions are the most abundant particles in such collisions, the p00 measurements for p mesons become crucial to the interpretation of the CME data.(c) 2023 The Author(s). Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY license (http://creativecommons .org /licenses /by /4 .0/). Funded by SCOAP3.
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