| Processo: | 15/16295-5 |
| Modalidade de apoio: | Auxílio à Pesquisa - Regular |
| Data de Início da vigência: | 01 de dezembro de 2015 |
| Data de Término da vigência: | 30 de novembro de 2017 |
| Área do conhecimento: | Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos |
| Pesquisador responsável: | Joao Pacheco Bicudo Cabral de Mello |
| Beneficiário: | Joao Pacheco Bicudo Cabral de Mello |
| Instituição Sede: | Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). São Paulo , SP, Brasil |
| Município da Instituição Sede: | São Paulo |
| Pesquisadores associados: | Kazuo Tsushima |
| Assunto(s): | Física de hádrons Fenomenologia (física de partículas) Eletromagnetismo Quarks Teoria quântica de campos Cromodinâmica quântica Observáveis hadrônicos |
| Palavra(s)-Chave do Pesquisador: | Constantes de decaimento | Corrente Eletromagnêtica | Fatores de Forma Eletromagnêticos | Física Hadrônica | Frente de Luz | Observáveis na física de partículas | Qcd | Quarks constituintes | Teoria quântica de campos na frente de luz | Fisica Hadrônica e Nuclear Teórica |
Resumo
Vamos utilizar neste projeto a formulação da Teoria Quântica de Campos na Frente de Luz (TQCFL); para estudar a estrutura de mésons, bárions e núcleos leves a partir de seus constituintes fundamentais, ou seja, em termos de seus graus de liberdade de quarks e glúons da cromodinâmica quântica (QCD). O fato da escolha na utilização da formulação da teoria quântica de campos na frente de luz, é que com esta formulação temos certas vantagens sobre a formulação usual da teoria quântica de campos covariante a tempos iguais as quais serão discutidas neste projeto. No entando, na quantização na frente de luz, temos certos problemas relacionados com a perda de algumas simetrias, entre estas está a perda da simetria rotacional quando o espaço de "Fock" é truncado. A perda da invariância rotacional será tratada na descrição de partículas compostas de spin-0, os quais são os mésons pseudoscalares, tais como o píon e o káon. No caso de spin-1, temos os mésons rho, K(star), assim a como o dêuteron. Em trabalhos recentes utilizamos a componente $J^+=J^0+J^3 (componente mais da corrente), para se estudar mésons escalares tais com os méson pi e kaon e vetoriais, tais como o méson rho. Iremo extender estes trabalhos para outros mésons. Além disto, iremos estudar as propriedades de vários mésons e bárions, com a teoria quântica de campos na frente de luz em meios densos. (AU)
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