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Comportamento hidrodinâmico do QGP perto do ponto crítico

Processo: 18/07833-1
Linha de fomento:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de julho de 2018
Vigência (Término): 31 de dezembro de 2020
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física Nuclear
Pesquisador responsável:David Dobrigkeit Chinellato
Beneficiário:Maurício Hippert Teixeira
Instituição-sede: Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas , SP, Brasil
Vinculado ao auxílio:17/05685-2 - Física hadrônica em colisões nucleares de altas energias, AP.TEM
Assunto(s):Fenômenos críticos   Hidrodinâmica relativística   Cromodinâmica quântica

Resumo

Em 2019 a procura pelo ponto crítico da chromodinâmica quântica (QCD) será o foco principal das atividades do Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) localizado em Long Island, NY, EUA, através do programa Beam Energy Scan (BES) II no qual núcleos de ouro serão colididos com baixas energias de centro de massa (por exemplo, s < 10 20 GeV), enquanto também estão previstas colisões do tipo alvo fixo (fixed target) que darão acesso a regiões de densidade bariônica ainda bem mais altas. Outros experimentos com focos semelhantes ocorrerão na Alemanha (FAIR) e na Rússia (NICA) na próxima década, demonstrando que o estudo da QCD no regime de alta densidade bariônica desempenhará papel fundamental na área de física nuclear de altas energias.Neste projeto serão investigados vários tópicos relacionados ao comportamento hidrodinâmico do plasma de quarks e gluons (QGP) na presença de densidade bariônica alta, que serão diretamente relevantes não somente para o programa experimental BES II do RHIC como também para os futuros experimentos em física nuclear de altas energias que entrarão em operação na próxima década na Europa. Além disso, será estudado também como flutuações térmicas de velocidade e pressão podem acontecer em sistemas fora-do-equilíbrio que expandem muito rapidamente, como o QGP.

Publicações científicas
(Referências obtidas automaticamente do Web of Science e do SciELO, por meio da informação sobre o financiamento pela FAPESP e o número do processo correspondente, incluída na publicação pelos autores)
HIPPERT, M.; CHINELLATO, D. D.; LUZUM, M.; NORONHA, J.; NUNES DA SILVA, T.; TAKAHASHI, J. Measuring momentum-dependent flow fluctuations in heavy-ion collisions. Physical Review C, v. 101, n. 3 MAR 4 2020. Citações Web of Science: 0.
FRAGA, EDUARDO S.; HIPPERT, MAURICIO; SCHMITT, ANDREAS. Surface tension of dense matter at the chiral phase transition. Physical Review D, v. 99, n. 1 JAN 31 2019. Citações Web of Science: 6.
BRANDT, B. B.; ENDRODI, G.; FRAGA, E. S.; HIPPERT, M.; SCHAFFNER-BIELICH, J.; SCHMALZBAUER, S. New class of compact stars: Pion stars. Physical Review D, v. 98, n. 9 NOV 26 2018. Citações Web of Science: 5.

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