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Type: Artigo
Title: D-meson Production In P-pb Collisions At Root S-nn=5.02 Tev And In Pp Collisions At Root S=7 Tev
Author: Adam
J.; Adamova
D.; Aggarwal
M. M.; Rinella
G. Aglieri; Agnello
M.; Agrawal
N.; Ahammed
Z.; Ahmad
S.; Ahn
S. U.; Aiola
S.; Akindinov
A.; Alam
S. N.; Albuquerque
D. S. D.; Aleksandrov
D.; Alessandro
B.; Alexandre
D.; Molina
R. Alfaro; Alici
A.; Alkin
A.; Alme
J.; Alt
T.; Altinpinar
S.; Altsybeev
I.; Prado
C. Alves Garcia; Andrei
C.; Andronic
A.; Anguelov
V.; Anticic
T.; Antinori
F.; Antonioli
P.; Aphecetche
L.; Appelshaeuser
H.; Arcelli
S.; Arnaldi
R.; Arnold
O. W.; Arsene
I. C.; Arslandok
M.; Audurier
B.; Augustinus
A.; Averbeck
R.; Azmi
M. D.; Badala
A.; Baek
Y. W.; Bagnasco
S.; Bailhache
R.; Bala
R.; Balasubramanian
S.; Baldisseri
A.; Baral
R. C.; Barbano
A. M.; Barbera
R.; Barile
F.; Barnafoldi
G. G.; Barnby
L. S.; Barret
V.; Bartalini
P.; Barth
K.; Bartke
J.; Bartsch
E.; Basile
M.; Bastid
N.; Basu
S.; Bathen
B.; Batigne
G.; Camejo
A. Batista; Batyunya
B.; Batzing
P. C.; Bearden
I. G.; Beck
H.; Bedda
C.; Behera
N. K.; Belikov
I.; Bellini
F.; Bello Martinez
H.; Bellwied
R.; Belmont
R.; Belmont-Moreno
E.; Beltran
L. G. E.; Belyaev
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G.; Beole
S.; Berceanu
I.; Bercuci
A.; Berdnikov
Y.; Berenyi
D.; Bertens
R. A.; Berzano
D.; Betev
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I. R.; Bhati
A. K.; Bhattacharjee
B.; Bhom
J.; Bianchi
L.; Bianchi
N.; Bianchin
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J.; Bielcikova
J.; Bilandzic
A.; Biro
G.; Biswas
R.; Biswas
S.; Bjelogrlic
S.; Blair
J. T.; Blau
D.; Blume
C.; Bock
F.; Bogdanov
A.; Boggild
H.; Boldizsar
L.; Bombara
M.; Bonora
M.; Book
J.; Borel
H.; Borissov
A.; Borri
M.; Bossu
F.; Botta
E.; Bourjau
C.; Braun-Munzinger
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M.; Breitner
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T. A.; Browning
T. A.; Broz
M.; Brucken
E. J.; Bruna
E.; Bruno
G. E.; Budnikov
D.; Buesching
H.; Bufalino
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O.; Buthelezi
Z.; Butt
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J. T.; Cabala
J.; Caffarri
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F.; Carena
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P.; Cerkala
J.; Chang
B.; Chapeland
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M.; Charvet
J. L.; Chattopadhyay
S.; Chattopadhyay
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M.; Cheshkov
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B.; Barroso
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D. D.; Cho
S.; Chochula
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M.; Choudhury
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C. H.; Christiansen
P.; Chujo
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S. U.; Cicalo
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Z. Conesa; Connors
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D.; Das
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A.; Dash
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N.; De Pasquale
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C.; Garcia-Solis
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C.; Gasik
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M.; Gheata
M.; Ghosh
P.; Ghosh
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P.; Giubilato
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A.; Grigoras
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A.; Grigoryan
S.; Grinyov
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A.; Gupta
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G.; Hamon
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S.; Uysal
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O.; Karavicheva
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M. Mohisin; Khan
P.; Khan
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D. W.; Kim
D. J.; Kim
D.; Kim
H.; Kim
J. S.; Kim
J.; Kim
M.; Kim
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O.; Kovalenko
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A.; Margutti
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M. I.; Garcia
G. Martinez; Pedreira
M. Martinez; Mas
A.; Masciocchi
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M. A.; Mcdonald
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F.; Melikyan
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M.; Mhlanga
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Y.; Mieskolainen
M. M.; Mikhaylov
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A.; Mishra
A. N.; Miskowiec
D.; Mitra
J.; Mitu
C. M.; Mohammadi
N.; Mohanty
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L.; Montes
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D. A. Moreira; Moreno
L. A. P.; Moretto
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A.; Morsch
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M. G.; Muenning
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H. Natal; Nattrass
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K.; Nayak
R.; Nayak
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R. A. Negrao; Nellen
L.; Ng
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M.; Niculescu
M.; Niedziela
J.; Nielsen
B. S.; Nikolaev
S.; Nikulin
S.; Nikulin
V.; Noferini
F.; Nomokonov
P.; Nooren
G.; Noris
J. C. C.; Norman
J.; Nyanin
A.; Nystrand
J.; Oeschler
H.; Oh
S.; Oh
S. K.; Ohlson
A.; Okatan
A.; Okubo
T.; Oleniacz
J.; Da Silva
A. C. Oliveira; Oliver
M. H.; Onderwaater
J.; Oppedisano
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R.; Oravec
M.; Ortiz Velasquez
A.; Oskarsson
A.; Otwinowski
J.; Oyama
K.; Ozdemir
M.; Pachmayer
Y.; Pagano
D.; Pagano
P.; Paic
G.; Pal
S. K.; Palni
P.; Pan
J.; Pandey
A. K.; Papikyan
V.; Pappalardo
G. S.; Pareek
P.; Park
W. J.; Parmar
S.; Passfeld
A.; Paticchio
V.; Patra
R. N.; Paul
B.; Pei
H.; Peitzmann
T.; Peng
X.; Da Costa
H. Pereira; Peresunko
D.; Lezama
E. Perez; Peskov
V.; Pestov
Y.; Petracek
V.; Petrov
V.; Petrovici
M.; Petta
C.; Piano
S.; Pikna
M.; Pillot
P.; Pimentel
L. O. D. L.; Pinazza
O.; Pinsky
L.; Piyarathna
D. B.; Ploskon
M.; Planinic
M.; Pluta
J.; Pochybova
S.; Podesta-Lerma
P. L. M.; Poghosyan
M. G.; Polichtchouk
B.; Poljak
N.; Poonsawat
W.; Pop
A.; Poppenborg
H.; Porteboeuf-Houssais
S.; Porter
J.; Pospisil
J.; Prasad
S. K.; Preghenella
R.; Prino
F.; Pruneau
C. A.; Pshenichnov
I.; Puccio
M.; Puddu
G.; Pujahari
P.; Punin
V.; Putschke
J.; Qvigstad
H.; Rachevski
A.; Raha
S.; Rajput
S.; Rak
J.; Rakotozafindrabe
A.; Ramello
L.; Rami
F.; Raniwala
R.; Raniwala
S.; Rasanen
S. S.; Rascanu
B. T.; Rathee
D.; Ravasenga
I.; Read
K. F.; Redlich
K.; Reed
R. J.; Rehman
A.; Reichelt
P.; Reidt
F.; Ren
X.; Renfordt
R.; Reolon
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A.; Reygers
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T.; Richter
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P.; Riegler
W.; Riggi
F.; Ristea
C.; Rodriguez Cahuantzi
M.; Manso
A. Rodriguez; Roed
K.; Rohr
D.; Rohrich
D.; Ronchetti
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P.; Rossi
A.; Roukoutakis
F.; Roy
A.; Roy
C.; Roy
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A. J.; Rui
R.; Russo
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E.; Ryabov
Y.; Rybicki
A.; Saarinen
S.; Sadhu
S.; Sadovsky
S.; Safarik
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B.; Sahoo
P.; Sahoo
R.; Sahoo
S.; Sahu
P. K.; Saini
J.; Sakai
S.; Saleh
M. A.; Salzwedel
J.; Sambyal
S.; Samsonov
V.; Sandor
L.; Sandoval
A.; Sano
M.; Sarkar
D.; Sarkar
N.; Sarma
P.; Scapparone
E.; Scarlassara
F.; Schiaua
C.; Schicker
R.; Schmidt
C.; Schmidt
H. R.; Schmidt
M.; Schuchmann
S.; Schukraft
J.; Schutz
Y.; Schwarz
K.; Schweda
K.; Scioli
G.; Scomparin
E.; Scott
R.; Sefcik
M.; Seger
J. E.; Sekiguchi
Y.; Sekihata
D.; Selyuzhenkov
I.; Senosi
K.; Senyukov
S.; Serradilla
E.; Sevcenco
A.; Shabanov
A.; Shabetai
A.; Shadura
O.; Shahoyan
R.; Shangaraev
A.; Sharma
A.; Sharma
M.; Sharma
M.; Sharma
N.; Sheikh
A. I.; Shigaki
K.; Shou
Q.; Shtejer
K.; Sibiriak
Y.; Siddhanta
S.; Sielewicz
K. M.; Siemiarczuk
T.; Silvermyr
D.; Silvestre
C.; Simatovic
G.; Simonetti
G.; Singaraju
R.; Singh
R.; Singhal
V.; Sinha
T.; Sitar
B.; Sitta
M.; Skaali
T. B.; Slupecki
M.; Smirnov
N.; Snellings
R. J. M.; Snellman
T. W.; Song
J.; Song
M.; Song
Z.; Soramel
F.; Sorensen
S.; Sozzi
F.; Spiriti
E.; Sputowska
I.; Spyropoulou-Stassinaki
M.; Stachel
J.; Stan
I.; Stankus
P.; Stenlund
E.; Steyn
G.; Stiller
J. H.; Stocco
D.; Strmen
P.; Suaide
A. A. P.; Sugitate
T.; Suire
C.; Suleymanov
M.; Suljic
M.; Sultanov
R.; Sumbera
M.; Sumowidagdo
S.; Szabo
A.; Szarka
I.; Szczepankiewicz
A.; Szymanski
M.; Tabassam
U.; Takahashi
J.; Tambave
G. J.; Tanaka
N.; Tarhini
M.; Tariq
M.; Tarzila
M. G.; Tauro
A.; Tejeda Munoz
G.; Telesca
A.; Terasaki
K.; Terrevoli
C.; Teyssier
B.; Thader
J.; Thakur
D.; Thomas
D.; Tieulent
R.; Tikhonov
A.; Timmins
A. R.; Toia
A.; Trogolo
S.; Trombetta
G.; Trubnikov
V.; Trzaska
W. H.; Tsuji
T.; Tumkin
A.; Turrisi
R.; Tveter
T. S.; Ullaland
K.; Uras
A.; Usai
G. L.; Utrobicic
A.; Vala
M.; Palomo
L. Valencia; Van der Maarel
J.; Van Hoorne
J. W.; van Leeuwen
M.; Vanat
T.; Vyvre
P. Vande; Varga
D.; Vargas
A.; Vargyas
M.; Varma
R.; Vasileiou
M.; Vasiliev
A.; Vauthier
A.; Doce
O. Vazquez; Vechernin
V.; Veen
A. M.; Velure
A.; Vercellin
E.; Vergara Limon
S.; Vernet
R.; Vickovic
L.; Viinikainen
J.; Vilakazi
Z.; Baillie
O. Villalobos; Villatoro Tello
A.; Vinogradov
A.; Vinogradov
L.; Virgili
T.; Vislavicius
V.; Viyogi
Y. P.; Vodopyanov
A.; Voelkl
M. A.; Voloshin
K.; Voloshin
S. A.; Volpe
G.; von Haller
B.; Vorobyev
I.; Vranic
D.; Vrlakova
J.; Vulpescu
B.; Wagner
B.; Wagner
J.; Wang
H.; Wang
M.; Watanabe
D.; Watanabe
Y.; Weber
M.; Weber
S. G.; Weiser
D. F.; Wessels
J. P.; Westerhoff
U.; Whitehead
A. M.; Wiechula
J.; Wikne
J.; Wilk
G.; Wilkinson
J.; Willems
G. A.; Williams
M. C. S.; Windelband
B.; Winn
M.; Yalcin
S.; Yang
P.; Yano
S.; Yin
Z.; Yokoyama
H.; Yoo
I. -K.; Yoon
J. H.; Yurchenko
V.; Zaborowska
A.; Zaccolo
V.; Zaman
A.; Zampolli
C.; Zanoli
H. J. C.; Zaporozhets
S.; Zardoshti
N.; Zarochentsev
A.; Zavada
P.; Zaviyalov
N.; Zbroszczyk
H.; Zgura
I. S.; Zhalov
M.; Zhang
H.; Zhang
X.; Zhang
Y.; Zhang
C.; Zhang
Z.; Zhao
C.; Zhigareva
N.; Zhou
D.; Zhou
Y.; Zhou
Z.; Zhu
H.; Zhu
J.; Zichichi
A.; Zimmermann
A.; Zimmermann
M. B.; Zinovjev
G.; Zyzak
M.
Abstract: In the context of the investigation of the quark gluon plasma produced in heavy-ion collisions, hadrons containing heavy (charm or beauty) quarks play a special role for the characterization of the hot and dense medium created in the interaction. The measurement of the production of charm and beauty hadrons in proton-proton collisions, besides providing the necessary reference for the studies in heavy-ion reactions, constitutes an important test of perturbative quantum chromodynamics (pQCD) calculations. Heavy-flavor production in proton-nucleus collisions is sensitive to the various effects related to the presence of nuclei in the colliding system, commonly denoted cold-nuclear-matter effects. Most of these effects are expected to modify open-charm production at low transverse momenta (p(T)) and, so far, no measurement of D-meson production down to zero transverse momentum was available at mid-rapidity at the energies attained at the CERN Large Hadron Collider (LHC). Purpose: The measurements of the production cross sections of promptly produced charmed mesons in p-Pb collisions at the LHC down to p(T) = 0 and the comparison to the results from pp interactions are aimed at the assessment of cold-nuclear-matter effects on open-charm production, which is crucial for the interpretation of the results from Pb-Pb collisions. The prompt charmed mesons D-0, D+, D*+, and D-s(+) were measured at mid-rapidity in p-Pb collisions at a center-of-mass energy per nucleon pair root S-NN = 5.02 TeV with the ALICE detector at the LHC. D mesons were reconstructed from their decays D-0 -> K- pi(+), D+ -> K- pi(+) pi(+), D*+ -> D-0 pi(+), D-S(+) -> phi pi(+) -> K- K+ pi(+), and their charge conjugates, using an analysis method based on the selection of decay topologies displaced from the interaction vertex. In addition, the prompt D 0 production cross section was measured in pp collisions at root S = 7 TeV and p-Pb collisions at root S-NN = 5.02 TeV down to p(T) = 0 using an analysis technique that is based on the estimation and subtraction of the combinatorial background, without reconstruction of the D-0 decay vertex. Results: The production cross section in pp collisions is described within uncertainties by different implementations of pQCD calculations down to p(T) = 0. This allowed also a determination of the total c (c) over bar production cross section in pp collisions, which is more precise than previous ALICE measurements because it is not affected by uncertainties owing to the extrapolation to pT = 0. The nuclear modification factor R-pPb( p(T)), defined as the ratio of the p(T)-differential D meson cross section in p-Pb collisions and that in pp collisions scaled by the mass number of the Pb nucleus, was calculated for the four D-meson species and found to be compatible with unity within uncertainties. The results are compared to theoretical calculations that include cold-nuclear-matter effects and to transport model calculations incorporating the interactions of charm quarks with an expanding deconfined medium. Conclusions: These measurements add experimental evidence that the modification of the D-meson transverse momentum distributions observed in Pb-Pb collisions with respect to pp interactions is due to strong final-state effects induced by the interactions of the charm quarks with the hot and dense partonic medium created in ultrarelativistic heavy-ion collisions. The current precision of the measurement does not allow us to draw conclusions on the role of the different cold-nuclear-matter effects and on the possible presence of additional hot-medium effects in p-Pb collisions. However, the analysis technique without decay-vertex reconstruction, applied on future larger data samples, should provide access to the physics-rich range down to p(T) = 0.
Subject: Range Angular-correlations
Proton-proton Collisions
Heavy-flavor
Root-s(nn)=5.02 Tev
Long-range
Transverse-momentum
Cgc Predictions
Cross-sections
=lhc
Alice
Editor: Amer Physical Soc
College Park, Maryland
Citation: Physical Review C. Amer Physical Soc, v. 94, p. , 2016.
Rights: aberto
Identifier DOI: 10.1103/PhysRevC.94.054908
Address: https://journals.aps.org/prc/abstract/10.1103/PhysRevC.94.054908
Date Issue: 2016
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