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This content will become publicly available on March 7, 2017

Title: Single electron yields from semileptonic charm and bottom hadron decays in Au+Au collisions at sNN=200 GeV

We measured open heavy flavor production in minimum bias Au + Au collisions at √s(NN) = 200 GeV via the yields of electrons from semileptonic decays of charm and bottom hadrons, using the PHENIX Collaboration at the Relativistic Heavy Ion Collider. In the past, heavy flavor electron measurements indicated substantial modification in the momentum distribution of the parent heavy quarks owing to the quark-gluon plasma created in these collisions. For the first time, using the PHENIX silicon vertex detector to measure precision displaced tracking, the relative contributions from charm and bottom hadrons to these electrons as a function of transverse momentum are measured in Au + Au collisions. Here, we compare the fraction of electrons from bottom hadrons to previously published results extracted from electron-hadron correlations in p + p collisions at √s(NN) = 200 GeV and find the fractions to be similar within the large uncertainties on both measurements for p(T) > 4 GeV/c. We use the bottom electron fractions in Au + Au and p + p along with the previously measured heavy flavor electron R(AA) to calculate the R(AA) for electrons from charm and bottom hadron decays separately. Finally, we find that electrons from bottom hadron decaysmore » are less suppressed than those from charm for the region 3 < p(T) < 4 GeV/c.« less
Authors:
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Publication Date:
OSTI Identifier:
1324171
Grant/Contract Number:
AC05-00OR22725
Type:
Accepted Manuscript
Journal Name:
Physical Review C
Additional Journal Information:
Journal Volume: 93; Journal Issue: 3; Journal ID: ISSN 2469-9985
Publisher:
APS
Research Org:
Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Oak Ridge, TN (United States)
Sponsoring Org:
USDOE Office of Science (SC), Nuclear Physics (NP) (SC-26)
Contributing Orgs:
PHENIX Collaboration
Country of Publication:
United States
Language:
English
Subject:
73 NUCLEAR PHYSICS AND RADIATION PHYSICS; 43 PARTICLE ACCELERATORS