Resumen
We report measurements of ϒ(1S), ϒ(2S) and ϒ(3S) production in p + p collisions at √s = 500 GeV ffiffi by the STAR experiment in year 2011, corresponding to an integrated luminosity Lint = 13 pb−1. The results provide precise cross sections, transverse momentum (pT) and rapidity (y) spectra, as well as cross section ratios for pT < 10 GeV=c and |y| < 1. The dependence of the ϒ yield on charged particle multiplicity has also been measured, offering new insights into the mechanisms of quarkonium production. The data are compared to various theoretical models: the color evaporation model (CEM) accurately describes the ϒ(1S) production, while the color glass condensate + nonrelativistic quantum chromodynamics (CGC + NRQCD) model overestimates the data, particularly at low pT. Conversely, the color singlet model (CSM) underestimates the rapidity dependence. These discrepancies highlight the need for further development in understanding the production dynamics of heavy quarkonia in high-energy hadronic collisions. The trend in the multiplicity dependence is consistent with CGC/saturation and string percolation models or ϒ production happening in multiple parton interactions modeled by PYTHIA8.
| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Número de artículo | 032004 |
| Páginas (desde-hasta) | 1-15 |
| Número de páginas | 15 |
| Publicación | Physical Review D |
| Volumen | 112 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Publicada - 15 ago. 2025 |
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Measurements of ϒ states production in p + p collisions at √s = 500 GeV with STAR: Cross sections, ratios, and multiplicity dependence'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver
}
En: Physical Review D, Vol. 112, N.º 3, 032004, 15.08.2025, p. 1-15.
Producción científica: Contribución a una revista › Artículo › revisión exhaustiva
TY - JOUR
T1 - Measurements of ϒ states production in p + p collisions at √s = 500 GeV with STAR
T2 - Cross sections, ratios, and multiplicity dependence
AU - Aboona, B. E.
AU - Adam, J.
AU - Adamczyk, L.
AU - Aggarwal, I.
AU - Aggarwal, M. M.
AU - Ahammed, Z.
AU - Alshammri, A. K.
AU - Aschenauer, E. C.
AU - Aslam, S.
AU - Atchison, J.
AU - Bairathi, V.
AU - Bao, X.
AU - Barish, K.
AU - Behera, S.
AU - Bellwied, R.
AU - Bhagat, P.
AU - Bhasin, A.
AU - Bhatta, S.
AU - Bhosale, S. R.
AU - Bielcik, J.
AU - Bielcikova, J.
AU - Brandenburg, J. D.
AU - Broodo, C.
AU - Cai, X. Z.
AU - Caines, H.
AU - Calderón de la Barca Sánchez, M.
AU - Cebra, D.
AU - Ceska, J.
AU - Chakaberia, I.
AU - Chaloupka, P.
AU - Chan, B. K.
AU - Chang, Z.
AU - Chatterjee, A.
AU - Chen, D.
AU - Chen, J.
AU - Chen, J. H.
AU - Chen, Q.
AU - Chen, Z.
AU - Cheng, J.
AU - Cheng, Y.
AU - Christie, W.
AU - Chu, X.
AU - Corey, S.
AU - Crawford, H. J.
AU - Csanád, M.
AU - Dale-Gau, G.
AU - Das, A.
AU - Deppner, I. M.
AU - Deshpande, A.
AU - Dhamija, A.
AU - Dimri, A.
AU - Dixit, P.
AU - Dong, X.
AU - Drachenberg, J. L.
AU - Duckworth, E.
AU - Dunlop, J. C.
AU - Engelage, J.
AU - Eppley, G.
AU - Esumi, S.
AU - Evdokimov, O.
AU - Eyser, O.
AU - Fatemi, R.
AU - Fazio, S.
AU - Feng, Y.
AU - Finch, E.
AU - Fisyak, Y.
AU - Flor, F. A.
AU - Fu, C.
AU - Fu, T.
AU - Gagliardi, C. A.
AU - Galatyuk, T.
AU - Gao, T.
AU - Geurts, F.
AU - Ghimire, N.
AU - Gibson, A.
AU - Gopal, K.
AU - Gou, X.
AU - Grosnick, D.
AU - Gu, A.
AU - Gupta, A.
AU - Guryn, W.
AU - Hamed, A.
AU - Hamilton, R. J.
AU - Han, X.
AU - Harabasz, S.
AU - Harasty, M. D.
AU - Harris, J. W.
AU - Harrison-Smith, H.
AU - Havener, L. B.
AU - He, X. H.
AU - He, Y.
AU - Herrmann, N.
AU - Holub, L.
AU - Hu, C.
AU - Hu, Q.
AU - Hu, Y.
AU - Huang, H.
AU - Huang, H. Z.
AU - Huang, S. L.
AU - Huang, T.
AU - Huang, Y.
AU - Huang, Y.
AU - Humanic, T. J.
AU - Isshiki, M.
AU - Jacobs, W. W.
AU - Jalotra, A.
AU - Jena, C.
AU - Jentsch, A.
AU - Ji, Y.
AU - Jia, J.
AU - Jin, C.
AU - Jindal, N.
AU - Ju, X.
AU - Judd, E. G.
AU - Kabana, S.
AU - Kalinkin, D.
AU - Kang, K.
AU - Kapukchyan, D.
AU - Kauder, K.
AU - Keane, D.
AU - Kesler, M.
AU - Khanal, A.
AU - Khyzhniak, Y. V.
AU - Kikoła, D. P.
AU - Kim, J.
AU - Kincses, D.
AU - Kisel, I.
AU - Kiselev, A.
AU - Knospe, A. G.
AU - Kołaś, J.
AU - Korodi, B.
AU - Kosarzewski, L. K.
AU - Kumar, L.
AU - Labonte, M. C.
AU - Lacey, R.
AU - Landgraf, J. M.
AU - Larson, C.
AU - Lauret, J.
AU - Lebedev, A.
AU - Lee, J. H.
AU - Leung, Y. H.
AU - Li, C.
AU - Li, D.
AU - Li, H. S.
AU - Li, H.
AU - Li, W.
AU - Li, X.
AU - Li, Y.
AU - Li, Z.
AU - Liang, X.
AU - Liang, Y.
AU - Licenik, R.
AU - Lin, T.
AU - Lin, Y.
AU - Lisa, M. A.
AU - Liu, C.
AU - Liu, G.
AU - Liu, H.
AU - Liu, L.
AU - Liu, Z.
AU - Ljubicic, T.
AU - Lomicky, O.
AU - Longacre, R. S.
AU - Loyd, E. M.
AU - Lu, T.
AU - Luo, J.
AU - Luo, X. F.
AU - Ma, L.
AU - Ma, R.
AU - Ma, Y. G.
AU - Magdy, N.
AU - Mallick, D.
AU - Manikandhan, R.
AU - Margetis, S.
AU - Markert, C.
AU - Matonoha, O.
AU - Mezhanska, O.
AU - Mi, K.
AU - Mioduszewski, S.
AU - Mohanty, B.
AU - Mondal, B.
AU - Mondal, M. M.
AU - Mooney, I.
AU - Mrazkova, J.
AU - Nagy, M. I.
AU - Naim, C. J.
AU - Nain, A. S.
AU - Nam, J. D.
AU - Nasim, M.
AU - Nasrulloh, H.
AU - Neff, D.
AU - Nelson, J. M.
AU - Nie, M.
AU - Nigmatkulov, G.
AU - Niida, T.
AU - Nonaka, T.
AU - Odyniec, G.
AU - Ogawa, A.
AU - Oh, S.
AU - Okubo, K.
AU - Page, B. S.
AU - Pal, S.
AU - Pandav, A.
AU - Panday, A.
AU - Pandey, A. K.
AU - Pani, T.
AU - Paul, A.
AU - Paul, S.
AU - Pawlowska, D.
AU - Perkins, C.
AU - Pluta, J.
AU - Pokhrel, B. R.
AU - Ponce Pinto, I. D.
AU - Posik, M.
AU - Pottebaum, E.
AU - Prodhan, S.
AU - Protzman, T. L.
AU - Prozorov, A.
AU - Prozorova, V.
AU - Pruthi, N. K.
AU - Przybycien, M.
AU - Putschke, J.
AU - Qin, Z.
AU - Qiu, H.
AU - Racz, C.
AU - Radhakrishnan, S. K.
AU - Rana, A.
AU - Ray, R. L.
AU - Reed, R.
AU - Robertson, C. W.
AU - Robotkova, M.
AU - Rosales Aguilar, M. A.
AU - Roy, D.
AU - Roy Chowdhury, P.
AU - Ruan, L.
AU - Sahoo, A. K.
AU - Sahoo, N. R.
AU - Sako, H.
AU - Salur, S.
AU - Sambyal, S. S.
AU - Sandhu, J. K.
AU - Sato, S.
AU - Schaefer, B. C.
AU - Schmitz, N.
AU - Seck, F. J.
AU - Seger, J.
AU - Seto, R.
AU - Seyboth, P.
AU - Shah, N.
AU - Shanmuganathan, P. V.
AU - Shao, T.
AU - Sharma, M.
AU - Sharma, N.
AU - Sharma, R.
AU - Sharma, S. R.
AU - Sheikh, A. I.
AU - Shen, D.
AU - Shen, D. Y.
AU - Shen, K.
AU - Shi, S.
AU - Shi, Y.
AU - Si, F.
AU - Singh, J.
AU - Singha, S.
AU - Sinha, P.
AU - Skoby, M. J.
AU - Smirnov, N.
AU - Söhngen, Y.
AU - Song, Y.
AU - Stanislaus, T. D.S.
AU - Stefaniak, M.
AU - Su, Y.
AU - Sumbera, M.
AU - Sun, X.
AU - Sun, Y.
AU - Surrow, B.
AU - Svoboda, M.
AU - Sweger, Z. W.
AU - Tamis, A. C.
AU - Tang, A. H.
AU - Tang, Z.
AU - Tarnowsky, T.
AU - Thomas, J. H.
AU - Timmins, A. R.
AU - Tlusty, D.
AU - Todoroki, T.
AU - Torres Valladares, D.
AU - Trentalange, S.
AU - Tribedy, P.
AU - Tripathy, S. K.
AU - Truhlar, T.
AU - Trzeciak, B. A.
AU - Tsai, O. D.
AU - Tsang, C. Y.
AU - Tu, Z.
AU - Tyler, J.
AU - Ullrich, T.
AU - Underwood, D. G.
AU - Van Buren, G.
AU - Vanek, J.
AU - Vassiliev, I.
AU - Videbæk, F.
AU - Voloshin, S. A.
AU - Wang, G.
AU - Wang, J. S.
AU - Wang, J.
AU - Wang, K.
AU - Wang, X.
AU - Wang, Y.
AU - Wang, Y.
AU - Wang, Y.
AU - Wang, Z.
AU - Watroba, A. J.
AU - Webb, J. C.
AU - Weidenkaff, P. C.
AU - Westfall, G. D.
AU - Wielanek, D.
AU - Wieman, H.
AU - Wilks, G.
AU - Wissink, S. W.
AU - Witt, R.
AU - Wong, C. P.
AU - Wu, J.
AU - Wu, J.
AU - Wu, X.
AU - Wu, X.
AU - Xi, B.
AU - Xiao, Z. G.
AU - Xie, G.
AU - Xie, W.
AU - Xu, H.
AU - Xu, N.
AU - Xu, Q. H.
AU - Xu, Y.
AU - Xu, Y.
AU - Xu, Z.
AU - Xu, Z.
AU - Yan, G.
AU - Yan, Z.
AU - Yang, C.
AU - Yang, Q.
AU - Yang, S.
AU - Yang, Y.
AU - Ye, Z.
AU - Ye, Z.
AU - Yi, L.
AU - Yu, Y.
AU - Zbroszczyk, H.
AU - Zha, W.
AU - Zhang, C.
AU - Zhang, D.
AU - Zhang, J.
AU - Zhang, S.
AU - Zhang, W.
AU - Zhang, X.
AU - Zhang, Y.
AU - Zhang, Y.
AU - Zhang, Y.
AU - Zhang, Y.
AU - Zhang, Z.
AU - Zhang, Z.
AU - Zhao, F.
AU - Zhao, J.
AU - Zhao, M.
AU - Zhou, S.
AU - Zhou, Y.
AU - Zhu, X.
AU - Zurek, M.
AU - Zyzak, M.
N1 - Publisher Copyright: © 2025 American Physical Society
PY - 2025/8/15
Y1 - 2025/8/15
N2 - We report measurements of ϒ(1S), ϒ(2S) and ϒ(3S) production in p + p collisions at √s = 500 GeV ffiffi by the STAR experiment in year 2011, corresponding to an integrated luminosity Lint = 13 pb−1. The results provide precise cross sections, transverse momentum (pT) and rapidity (y) spectra, as well as cross section ratios for pT < 10 GeV=c and |y| < 1. The dependence of the ϒ yield on charged particle multiplicity has also been measured, offering new insights into the mechanisms of quarkonium production. The data are compared to various theoretical models: the color evaporation model (CEM) accurately describes the ϒ(1S) production, while the color glass condensate + nonrelativistic quantum chromodynamics (CGC + NRQCD) model overestimates the data, particularly at low pT. Conversely, the color singlet model (CSM) underestimates the rapidity dependence. These discrepancies highlight the need for further development in understanding the production dynamics of heavy quarkonia in high-energy hadronic collisions. The trend in the multiplicity dependence is consistent with CGC/saturation and string percolation models or ϒ production happening in multiple parton interactions modeled by PYTHIA8.
AB - We report measurements of ϒ(1S), ϒ(2S) and ϒ(3S) production in p + p collisions at √s = 500 GeV ffiffi by the STAR experiment in year 2011, corresponding to an integrated luminosity Lint = 13 pb−1. The results provide precise cross sections, transverse momentum (pT) and rapidity (y) spectra, as well as cross section ratios for pT < 10 GeV=c and |y| < 1. The dependence of the ϒ yield on charged particle multiplicity has also been measured, offering new insights into the mechanisms of quarkonium production. The data are compared to various theoretical models: the color evaporation model (CEM) accurately describes the ϒ(1S) production, while the color glass condensate + nonrelativistic quantum chromodynamics (CGC + NRQCD) model overestimates the data, particularly at low pT. Conversely, the color singlet model (CSM) underestimates the rapidity dependence. These discrepancies highlight the need for further development in understanding the production dynamics of heavy quarkonia in high-energy hadronic collisions. The trend in the multiplicity dependence is consistent with CGC/saturation and string percolation models or ϒ production happening in multiple parton interactions modeled by PYTHIA8.
UR - https://www.scopus.com/pages/publications/105023227049
U2 - 10.1103/bsyx-qtjp
DO - 10.1103/bsyx-qtjp
M3 - Article
AN - SCOPUS:105023227049
SN - 2470-0010
VL - 112
SP - 1
EP - 15
JO - Physical Review D
JF - Physical Review D
IS - 3
M1 - 032004
ER -