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Fenomenologia do estado inicial de colisões nucleares de altas energias

Processo: 21/04924-9
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Pós-Doutorado
Vigência (Início): 01 de julho de 2021
Vigência (Término): 31 de agosto de 2022
Área do conhecimento:Ciências Exatas e da Terra - Física - Física das Partículas Elementares e Campos
Pesquisador responsável:Jun Takahashi
Beneficiário:André Veiga Giannini
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.ESP
Assunto(s):Colisões de íons pesados relativísticos   Fenomenologia (física de partículas)   Física de alta energia   Hidrodinâmica   Plasma de quarks e glúons
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Colisão de íons Pesados Relativísticos | Condições iniciais | evolução hidrodinâmica | Quark-Gluon Plasma | Simulação de eventos | Fenomenologia de colisão de íons pesados relativísticos

Resumo

A modelagem de colisões envolvendo Íons Pesados Relativísticos (IPR) vem evoluindo de forma constante, principalmente nas últimas duas décadas por conta do início das operações dos aceleradores Relativistic Heavy-Ion Collider (RHIC) e Large Hadron Collider (LHC). Dentro do contexto deste projeto temático, parte dos pesquisadores do grupo HadrEx da Universidade Estadual de Campinas vem desenvolvendo uma cadeia de simulação de eventos para descrever as diferentes etapas de colisões envolvendo IPR. De modo geral, essas etapas são caracterizadas como: I) condições iniciais e a dinâmica do sistema produzido nos instantes seguintes à colisão (dinâmica de "pré-equilíbrio"); II) a transição para a evolução hidrodinâmica desse sistema; III) hadronização e a dinâmica de estado final. Simulações dessa natureza são complexas e comumente conhecidas como "simulações (hidrodinâmicas) híbridas", pois utilizam diferentes ingredientes, específicos para cada fase da colisão e com diferentes graus de sofisticação. O objetivo dessa proposta é inserir uma nova condição inicial na cadeia de simulação, complementando outros trabalhos em desenvolvimento que buscam o aprimoramento da dinâmica de pré-equilíbrio nesse mesmo modelo. (AU)

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Publicações científicas (5)
(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)
GIANNINI, V, ANDRE; NARA, YASUSHI. erturbative structure of two- and four-point functions of color charge in a non-Gaussian small-x actio. EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C, v. 82, n. 2, . (17/05685-2, 21/04924-9, 18/24720-6, 17/14974-8)
GIANNINI, A., V; FERREIRA, M. N.; HIPPERT, M.; CHINELLATO, D. D.; DENICOL, G. S.; LUZUM, M.; NORONHA, J.; DA SILVA, T. NUNES; TAKAHASHI, J.. Assessing the ultracentral flow puzzle in hydrodynamic modeling of heavy-ion collisions. PHYSICAL REVIEW C, v. 107, n. 4, p. 7-pg., . (18/01245-0, 16/24029-6, 21/08465-9, 21/04924-9, 18/24720-6, 20/12795-1, 17/05685-2)
LIMA, YURI N.; GIANNINI, ANDRE, V; GONCALVES, VICTOR P.. Kaon production in high multiplicity events at the Large Hadron Collider. PHYSICAL REVIEW C, v. 106, n. 6, p. 7-pg., . (21/04924-9, 17/05685-2)
BEN, F. G.; GIANNINI, A., V; MACHADO, M. V. T.. Nuclear transverse momentum broadening in the color dipole approach at the LHC regime. JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS, v. 49, n. 10, p. 9-pg., . (17/05685-2, 21/04924-9)
DA SILVA, T. NUNES; CHINELLATO, D. D.; V. GIANNINI, A.; TAKAHASHI, J.; FERREIRA, M. N.; DENICOL, G. S.; HIPPERT, M.; NORONHA, J.; LUZUM, M.. Prehydrodynamic evolution in large and small systems. PHYSICAL REVIEW C, v. 107, n. 4, p. 12-pg., . (16/13803-2, 18/07833-1, 16/24029-6, 21/04924-9, 18/24720-6, 17/05685-2)

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