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Le mécanisme de production se divise en trois parties : sous l’impact chaque noyau forme un plasma quark-gluon en équilibre thermique; les collisions entre les gluons (mécanisme dominant) entraînent la formation d’une &quot;fireball&quot; M, laquelle se désintègre ensuite en une particule m que l’on détecte et une &quot;fireball&quot; résiduelle M’. La désintégration est de nature statistique et contrôlée par le rapport des densités d’états du système final M’ + m et initial M. Tous les paramètres proviennent de l’application du modèle aux collisions p-p, lequel est en accord avec l’expérience; nous sommes donc normalisés aux collisions p-p. Nous avons calculé le taux invariant de certaines particules en fonction de leur masse et de la température du plasma. En particulier, nous trouvons que le taux de production de mésons étranges est à-peu-près un ordre de grandeur plus bas que le taux d’étrangeté calculé par Rafelski et Müller, dans le même intervalle de température. En supposant qu’une température 1’30 Mev soit obtenue lors de collisions Ne-NaF à 2.1 Gev/nudléon, nous estimons que le rapport [symbole non reproduit]; valeur qui peut se comparer avec la valeur mesurée 70 (+ ou -) 46.","abstract_html":"Une extension d’un modèle, développé par Margolis et ses collaborateurs pour décrire la production inclusive et centrale de particules dans les collisions proton-proton (p-p), a été faite pour la production inclusive de particules dans les collisions relativistes de noyaux lourds. Le mécanisme de production se divise en trois parties : sous l’impact chaque noyau forme un plasma quark-gluon en équilibre thermique; les collisions entre les gluons (mécanisme dominant) entraînent la formation d’une &amp;quot;fireball&amp;quot; M, laquelle se désintègre ensuite en une particule m que l’on détecte et une &amp;quot;fireball&amp;quot; résiduelle M’. 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