Emaranhamento quântico em colisões hadrônicas: distribuições de multiplicidade em colisões próton-chumbo

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Marroquin, Eliana Paula Romero
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-22022024-190609/
Resumo: No contexto de recentes pesquisas conectando medições de entropia de emaranhamento de pártons e distribuição de multiplicidade, este trabalho tem como objetivo estudar o emaranhamento quântico em colisões hadrônicas, com foco principal nas interações próton-chumbo (p-Pb). Uma análise completa de dados de colisões p-Pb do ALICE (CERN) a raiz{sNN} = 5.02 TeV foi conduzida, extraindo distribuições de multiplicidade de partículas carregadas dentro de dois intervalos de pseudo-rapidez, |eta| < 0.5 e |eta| < 1.0; uma medição anteriormente não relatada pela colaboração ALICE. A análise de multiplicidade foi desenvolvida dentro do framework AliPhysics, onde o principal detector ALICE utilizado é o Silicon Pixel Detector (SPD) fazendo uso do algoritmo de contagem de trajetórias SPD tracklets. A análise permite o cálculo da entropia de estado final a partir das distribuições obtidas para dois intervalos de eta nesta energia específica. Para explorar a entropia do estado inicial em colisões p-Pb a 5.02 TeV, funções de densidade de partons nucleares foram geradas através da biblioteca LHAPDF, e a entropia foi avaliada usando a distribuição integrada. Além disso, o estudo reproduziu com sucesso a análise de entropias usando dis- tribuições de multiplicidade CMS próton-próton (pp) por Z. Tu, D. Kharzeev e T. Ullrich, agora incluindo também as contribuições do quarks-de-mar e a densidade dos glúons no cálculo da entropia do estado inicial. Este trabalho se desenvolve em dois caminhos: fornece dados de distribuição de multiplicidade em colisões p-Pb com ALICE e apoia pesquisas futuras sobre fenômenos quânticos em colisões de altas energias.
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