Espalhamento compton profundamente virtual em colisões elétron-próton e elétron-núcleo
| Ano de defesa: | 2014 |
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| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
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| Instituição de defesa: |
Universidade Federal de Pelotas
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| Programa de Pós-Graduação: |
Programa de Pós-Graduação em Física
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Brasil
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| Palavras-chave em Português: | |
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| Link de acesso: | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18747 |
Resumo: | O regime de altas energias (pequeno x) da Cromodinâmica Quântica (QCD) tem sido intensamente investigado através de experimentos de colisão em altas energias. Neste regime espera-se que efeitos não lineares determinem o comportamento dinâmico do conteúdo de quarks e glúons no interior dos hádrons. Como uma consequência da dinâmica não linear, espera-se que o crescimento da distribuição de pártons sature. A descrição do regime de saturação é dada pelo Condensado de Vidros de Cor (CGC), que é uma teoria efetiva que descreve a QCD em altas energias. Em particular, conjectura-se que o ambiente nuclear amplifique os efeitos de saturação, tornando a distinção entre os regimes linear e não linear mais clara. A saturação desempenha um papel fundamental no espalhamento difrativo profundamente inelástico, dada a forte dependência deste processo na distribuição de glúons. Como um exemplo de um processo difrativo exclusivo, temos o espalhamento Compton profundamente virtual (DVCS). Este processo foi estudado em espalhamento elétron-próton no colisor HERA, e devido a clara assinatura experimental dos processos exclusivos, ele também deve ser um importante observável para provar a saturação em futuros colisores elétron-íon. A fim de provar a importância dos efeitos de saturação na física de altas energias, neste trabalho calculamos a seção de choque DVCS, em processos ep e eA, utilizando diferentes modelos baseados no CGC. No caso elétron-próton, nossos resultados descrevem os dados atuais do HERA para a seção de choque. No caso nuclear, apresentamos predições para as seções de choque total e distribuições diferenciais em momentum transferido, para interações coerente e incoerente, no regime cinemático que será provado pelos futuros colisores eRHIC e LheC. Nossos resultados indicam que as predições para o DVCS são fortemente dependentes do modelo utilizado para descrever a interação dipolo-hádron, principalmente na região de transição entre os regimes linear e não linear. Nossos resultados também indicam que a análise da distribuição no momentum transferido permitirá separar processos coerentes e incoerentes, sendo a razão entre estes processos fortemente dependente na virtualidade e no número atômico. |
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2025-11-28T14:11:20Z2025-11-282025-11-28T14:11:20Z2014-12-01PIRES, Diego Spiering. Espalhamento compton profundamente virtual em colisões elétron-próton e elétron-núcleo. 2014. 96 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014.http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18747O regime de altas energias (pequeno x) da Cromodinâmica Quântica (QCD) tem sido intensamente investigado através de experimentos de colisão em altas energias. Neste regime espera-se que efeitos não lineares determinem o comportamento dinâmico do conteúdo de quarks e glúons no interior dos hádrons. Como uma consequência da dinâmica não linear, espera-se que o crescimento da distribuição de pártons sature. A descrição do regime de saturação é dada pelo Condensado de Vidros de Cor (CGC), que é uma teoria efetiva que descreve a QCD em altas energias. Em particular, conjectura-se que o ambiente nuclear amplifique os efeitos de saturação, tornando a distinção entre os regimes linear e não linear mais clara. A saturação desempenha um papel fundamental no espalhamento difrativo profundamente inelástico, dada a forte dependência deste processo na distribuição de glúons. Como um exemplo de um processo difrativo exclusivo, temos o espalhamento Compton profundamente virtual (DVCS). Este processo foi estudado em espalhamento elétron-próton no colisor HERA, e devido a clara assinatura experimental dos processos exclusivos, ele também deve ser um importante observável para provar a saturação em futuros colisores elétron-íon. A fim de provar a importância dos efeitos de saturação na física de altas energias, neste trabalho calculamos a seção de choque DVCS, em processos ep e eA, utilizando diferentes modelos baseados no CGC. No caso elétron-próton, nossos resultados descrevem os dados atuais do HERA para a seção de choque. No caso nuclear, apresentamos predições para as seções de choque total e distribuições diferenciais em momentum transferido, para interações coerente e incoerente, no regime cinemático que será provado pelos futuros colisores eRHIC e LheC. Nossos resultados indicam que as predições para o DVCS são fortemente dependentes do modelo utilizado para descrever a interação dipolo-hádron, principalmente na região de transição entre os regimes linear e não linear. Nossos resultados também indicam que a análise da distribuição no momentum transferido permitirá separar processos coerentes e incoerentes, sendo a razão entre estes processos fortemente dependente na virtualidade e no número atômico.The regime of high energies (small x) of the quantum chromodynamics (QCD) has been intensively investigated in experiments at high collision energies. In this regime it is expected that nonlinear effects determine the dynamic behavior of quarks and gluons inside the hadrons. As a consequence of the nonlinear dynamics, it is expected that the growth of the distribution of partons saturate. The description of the saturation regime is given by the Color Glass Condensate (CGC), which is an effective theory which describes the QCD at high energies. In particular, it is conjectured that the nuclear medium amplify the effects of saturation, rendering the distinction between the linear and nonlinear regimes clearer. The saturation plays a key role in diffractive deep inelastic scattering, given the strong dependence of this process in the gluon distribution. As an example of an exclusive diffractive process, we have the deeply virtual Compton scattering (DVCS). This process was studied in the electron-proton scattering at the HERA collider, and because of the clear experimental signature of exclusive processes, it should also be an important observable to prove the saturation in future electron-ion colliders. In order to prove the importance of the saturation effects in the high energy physics, in this work we calculate the DVCS cross section in ep and eA processes using different models based on the CGC. In the electron-proton case, our results describe the current HERA data to the cross section. In the nuclear case, we present predictions for the total cross sections and differential momentum transferred distributions for coherent and incoherent interactions in the kinematical range which will be probed by the future eRHIC and e LHeC colliders. Our results indicate that the predictions for DVCS are strongly dependent on the model used to describe the dipole-hadron interaction, mainly in the region of transition between the linear and nonlinear regimes. Our results also indicate that the analysis of the transferred momentum distribution will allow to separate the coherent and incoherent processes, being the ratio between these processes strongly dependent on the photon virtuality and the atomic number.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPESporUniversidade Federal de PelotasPrograma de Pós-Graduação em FísicaUFPelBrasilCC BY-NC-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessCIENCIAS EXATAS E DA TERRAFISICACromodinâmica quânticaFísica de altas energiasSaturação partônicaEspalhamento Compton profundamente virtualDifraçãoQuantum chromodynamicsHigh energy physicsParton saturationDeeply virtual compton scatteringDiffractionEspalhamento compton profundamente virtual em colisões elétron-próton e elétron-núcleoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesishttp://orcid.org/0000-0001-6966-2406http://lattes.cnpq.br/6008512043935996https://orcid.org/0000-0003-4943-9973http://lattes.cnpq.br/8806095256853243Gonçalves, Victor Paulo BarrosPires, Diego Spieringreponame:Repositório Institucional da UFPel - Guaiacainstname:Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)instacron:UFPELORIGINALdissertacao_diego_pires.pdfdissertacao_diego_pires.pdfapplication/pdf2767788http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/bitstream/prefix/18747/1/dissertacao_diego_pires.pdf5353aee725f029aea67b15431ac1a947MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-867http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/bitstream/prefix/18747/2/license.txtfbd6c74465857056e3ca572d7586661bMD52open accessTEXTdissertacao_diego_pires.pdf.txtdissertacao_diego_pires.pdf.txtExtracted texttext/plain238535http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/bitstream/prefix/18747/3/dissertacao_diego_pires.pdf.txtdc2fadc32a03d22e1841f9df5a5e944dMD53open accessTHUMBNAILdissertacao_diego_pires.pdf.jpgdissertacao_diego_pires.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1292http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/bitstream/prefix/18747/4/dissertacao_diego_pires.pdf.jpgbb9cb7d865cd695fa95290b9ccf3a88aMD54open accessprefix/187472026-01-11 17:58:49.61open accessoai:guaiaca.ufpel.edu.br:prefix/18747VG9kb3Mgb3MgaXRlbnMgZGVzc2EgY29tdW5pZGFkZSBzZWd1ZW0gYSBsaWNlbsOnYSBDcmVhdGl2ZSBDb21tb25zLg==Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ufpel.edu.br/oai/requestrippel@ufpel.edu.br || repositorio@ufpel.edu.br || aline.batista@ufpel.edu.bropendoar:2026-01-11T20:58:49Repositório Institucional da UFPel - Guaiaca - Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)false |
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