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Efeitos eletromagnéticos em matéria fortemente interagente

Processo: 23/08826-7
Modalidade de apoio:Auxílio à Pesquisa - Jovens Pesquisadores
Vigência: 01 de junho de 2024 - 31 de maio de 2029
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos
Pesquisador responsável:Ana Júlia Silveira Mizher
Beneficiário:Ana Júlia Silveira Mizher
Instituição Sede: Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão. Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). São Paulo , SP, Brasil
Pesquisadores associados:Alexandre Reily Rocha ; Alfredo Raya ; Cristian Luis Villavicencio Reyes ; David Dudal ; Filipe Matusalém de Souza ; Gastão Inácio Krein ; Jose Alejandro Ayala Mercado
Assunto(s):Cromodinâmica quântica  Plasma de quarks e glúons  Renormalização  Campo eletromagnético 
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Chiral anomaly | Electromagnetic fields | Quantum chromodynamics | Quark-Gluon Plasma | Renormalization | Weyl Materials | Cromodinâmica Quântica

Resumo

Uma caracterização acurada do plasma de quarks e gluons (QGP) exige um entendimento profundo de como efeitos eletromagnéticos afetam processos mediados pela interação forte. Todos os cenários nos quais acredita-se que o plasma pode ser produzido, seja na natureza ou no laboratório, envolvem campos eletromagnéticos: o universo primordial, estrelas compactas, assim como colisões de íons pesados (HIC) ultra-relativísticos, abrigam os campos magnéticos mais intensos que conhecemos. Neste projeto propomos atuar neste tópico tanto na frente teórica quanto fenomenológica. Primeiramente, propomos um estudo sistemático sobre como um campo eletromagnético de fundo afeta o corrimento do acoplamento da cromodinâmica quântica (QCD). Em seguida, propomos estudar os efeitos deste campo em um dos principais observáveis do QGP gerado em HIC, na chamada dissociação do charmonium. Este tipo de experimento é o único acesso que temos em laboratório a um sistema de quarks e glúons desconfinados e, portanto, fornece importantes imformações sobre a QCD e sobre o universo primordial. Além disso, propomos um estudo interdisciplinar, baseado em mecanismos de transporte anômalo propostos como observável do QGP, que permitem a construção de análogos em sistemas de matéria condensada. Além da atuação direta em problemas relevantes dentro do tema, este projeto visa fortalecer a Latin American Network on Electromagnetic Effects in Strongly Interacting Matter, provendo boas condições para dar continuidade a suas atividades. (AU)

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