Measurement of the average transverse momentum of forward prompt charged particles in $pp$ and pPb collisions at sNN=5.02TeV
En utilisant les données de l'LHCb issues de collisions $pp$ et pPb à sNN=5,02TeV, cette étude présente les premières mesures de l'impulsion transverse moyenne des particules chargées promptes vers l'avant, révélant une tendance à la diminution avec la pseudorapidité qui soutient un comportement collectif et s'aligne avec les calculs hydrodynamiques tout en contredisant les modèles de saturation.
Auteurs originaux : LHCb collaboration, R. Aaij, M. Abdelfatah, A. S. W. Abdelmotteleb, C. Abellan Beteta, F. Abudinén, T. Ackernley, A. A. Adefisoye, B. Adeva, M. Adinolfi, P. Adlarson, C. Agapopoulou, C. A. Aidala, S. Akar, K. Akiba, P. Albicocco, J. Albrecht, R. Aleksiejunas, F. Alessio, P. Alvarez Cartelle, S. Amato, J. L. Amey, Y. Amhis, L. An, L. Anderlini, M. Andersson, P. Andreola, M. Andreotti, S. Andres Estrada, A. Anelli, D. Ao, C. Arata, F. Archilli, Z. Areg, M. Argenton, S. Arguedas Cuendis, L. Arnone, M. Artuso, E. Aslanides, R. Ataíde Da Silva, M. Atzeni, B. Audurier, J. A. Authier, D. Bacher, I. Bachiller Perea, S. Bachmann, M. Bachmayer, J. J. Back, Z. B. Bai, V. Balagura, A. Balboni, W. Baldini, Z. Baldwin, L. Balzani, H. Bao, J. Baptista de Souza Leite, C. Barbero Pretel, M. Barbetti, I. R. Barbosa, R. J. Barlow, M. Barnyakov, S. Baron, S. Barsuk, W. Barter, J. Bartz, S. Bashir, B. Batsukh, P. B. Battista, A. Bavarchee, A. Bay, A. Beck, M. Becker, F. Bedeschi, I. B. Bediaga, N. A. Behling, S. Belin, A. Bellavista, I. Belov, I. Belyaev, G. Bencivenni, E. Ben-Haim, J. L. M. Berkey, R. Bernet, A. Bertolin, F. Betti, J. Bex, O. Bezshyyko, S. Bhattacharya, M. S. Bieker, N. V. Biesuz, A. Biolchini, M. Birch, F. C. R. Bishop, A. Bitadze, A. Bizzeti, T. Blake, F. Blanc, J. E. Blank, S. Blusk, J. A. Boelhauve, O. Boente Garcia, T. Boettcher, A. Bohare, C. Bolognani, R. Bolzonella, R. B. Bonacci, A. Bordelius, F. Borgato, S. Borghi, M. Borsato, J. T. Borsuk, E. Bottalico, S. A. Bouchiba, M. Bovill, T. J. V. Bowcock, A. Boyer, C. Bozzi, J. D. Brandenburg, A. Brea Rodriguez, N. Breer, C. Breitfeld, J. Brodzicka, J. Brown, D. Brundu, E. Buchanan, M. Burgos Marcos, C. Burr, C. Buti, J. S. Butter, J. Buytaert, W. Byczynski, S. Cadeddu, H. Cai, Y. Cai, A. Caillet, R. Calabrese, L. Calefice, M. Calvi, M. Calvo Gomez, P. Camargo Magalhaes, J. I. Cambon Bouzas, P. Campana, A. C. Campos, A. F. Campoverde Quezada, Y. Cao, S. Capelli, M. Caporale, L. Capriotti, R. Caravaca-Mora, A. Carbone, L. Carcedo Salgado, R. Cardinale, A. Cardini, P. Carniti, L. Carus, A. Casais Vidal, R. Caspary, G. Casse, M. Cattaneo, G. Cavallero, V. Cavallini, S. Celani, I. Celestino, S. Cesare, A. J. Chadwick, I. Chahrour, M. Charles, Ph. Charpentier, E. Chatzianagnostou, R. Cheaib, M. Chefdeville, C. Chen, J. Chen, S. Chen, Z. Chen, A. Chen Hu, M. Cherif, S. Chernyshenko, X. Chiotopoulos, G. Chizhik, V. Chobanova, M. Chrzaszcz, V. Chulikov, P. Ciambrone, X. Cid Vidal, P. Cifra, P. E. L. Clarke, M. Clemencic, H. V. Cliff, J. Closier, C. Cocha Toapaxi, V. Coco, J. Cogan, E. Cogneras, L. Cojocariu, S. Collaviti, P. Collins, T. Colombo, M. Colonna, A. Comerma-Montells, L. Congedo, J. Connaughton, A. Contu, N. Cooke, G. Cordova, C. Coronel, I. Corredoira, A. Correia, G. Corti, G. C. Costantino, J. Cottee Meldrum, B. Couturier, D. C. Craik, N. Crepet, M. Cruz Torres, M. Cubero Campos, E. Curras Rivera, R. Currie, C. L. Da Silva, X. Dai, J. Dalseno, C. D'Ambrosio, G. Darze, A. Davidson, J. E. Davies, O. De Aguiar Francisco, C. De Angelis, F. De Benedetti, J. de Boer, K. De Bruyn, S. De Capua, M. De Cian, U. De Freitas Carneiro Da Graca, E. De Lucia, J. M. De Miranda, L. De Paula, M. De Serio, P. De Simone, F. De Vellis, J. A. de Vries, F. Debernardis, D. Decamp, S. Dekkers, L. Del Buono, B. Delaney, J. Deng, V. Denysenko, O. Deschamps, F. Dettori, B. Dey, P. Di Nezza, S. Ding, Y. Ding, L. Dittmann, A. D. Docheva, A. Doheny, C. Dong, F. Dordei, A. C. dos Reis, A. D. Dowling, L. Dreyfus, W. Duan, P. Duda, L. Dufour, V. Duk, P. Durante, M. M. Duras, J. M. Durham, O. D. Durmus, K. Duwe, A. Dziurda, S. Easo, E. Eckstein, U. Egede, S. Eisenhardt, E. Ejopu, L. Eklund, M. Elashri, D. Elizondo Blanco, J. Ellbracht, S. Ely, A. Ene, J. Eschle, T. Evans, F. Fabiano, S. Faghih, L. N. Falcao, B. Fang, R. Fantechi, L. Fantini, M. Faria, K. Farmer, F. Fassin, D. Fazzini, L. Felkowski, C. Feng, M. Feng, A. Fernandez Casani, M. Fernandez Gomez, A. D. Fernez, F. Ferrari, F. Ferreira Rodrigues, M. Ferrillo, R. A. Fini, M. Fiorini, M. Firlej, K. L. Fischer, D. S. Fitzgerald, C. Fitzpatrick, T. Fiutowski, F. Fleuret, A. Fomin, M. Fontana, L. A. Foreman, R. Forty, D. Foulds-Holt, V. Franco Lima, M. Franco Sevilla, M. Frank, E. Franzoso, G. Frau, C. Frei, D. A. Friday, J. Fu, Q. Führing, T. Fulghesu, G. Galati, M. D. Galati, A. Gallas Torreira, D. Galli, S. Gambetta, M. Gandelman, P. Gandini, B. Ganie, H. Gao, R. Gao, T. Q. Gao, Y. Gao, Y. Gao, Y. Gao, L. M. Garcia Martin, P. Garcia Moreno, J. García Pardiñas, P. Gardner, L. Garrido, C. Gaspar, A. Gavrikov, E. Gersabeck, M. Gersabeck, T. Gershon, S. Ghizzo, Z. Ghorbanimoghaddam, F. I. Giasemis, V. Gibson, H. K. Giemza, A. L. Gilman, M. Giovannetti, A. Gioventù, L. Girardey, M. A. Giza, F. C. Glaser, V. V. Gligorov, C. Göbel, L. Golinka-Bezshyyko, E. Golobardes, A. Golutvin, S. Gomez Fernandez, W. Gomulka, F. Goncalves Abrantes, I. Gonçales Vaz, M. Goncerz, G. Gong, J. A. Gooding, C. Gotti, E. Govorkova, J. P. Grabowski, L. A. Granado Cardoso, E. Graugés, E. Graverini, L. Grazette, G. Graziani, A. T. Grecu, N. A. Grieser, L. Grillo, C. Gu, M. Guarise, L. Guerry, A. -K. Guseinov, Y. Guz, T. Gys, K. Habermann, T. Hadavizadeh, C. Hadjivasiliou, G. Haefeli, C. Haen, S. Haken, G. Hallett, P. M. Hamilton, Q. Han, X. Han, S. Hansmann-Menzemer, N. Harnew, T. J. Harris, M. Hartmann, S. Hashmi, J. He, N. Heatley, A. Hedes, F. Hemmer, C. Henderson, R. Henderson, R. D. L. Henderson, A. M. Hennequin, K. Hennessy, J. Herd, P. Herrero Gascon, J. Heuel, A. Heyn, A. Hicheur, G. Hijano Mendizabal, J. Horswill, R. Hou, Y. Hou, D. C. Houston, N. Howarth, W. Hu, X. Hu, W. Hulsbergen, R. J. Hunter, D. Hutchcroft, M. Idzik, P. Ilten, A. Iohner, H. Jage, S. J. Jaimes Elles, S. Jakobsen, T. Jakoubek, E. Jans, A. Jawahery, C. Jayaweera, A. Jelavic, V. Jevtic, Z. Jia, E. Jiang, X. Jiang, Y. Jiang, Y. J. Jiang, E. Jimenez Moya, N. Jindal, M. John, A. John Rubesh Rajan, D. Johnson, C. R. Jones, S. Joshi, B. Jost, J. Juan Castella, N. Jurik, I. Juszczak, K. Kalecinska, D. Kaminaris, S. Kandybei, M. Kane, Y. Kang, C. Kar, M. Karacson, A. Kauniskangas, J. W. Kautz, M. K. Kazanecki, F. Keizer, M. Kenzie, T. Ketel, B. Khanji, S. Kholodenko, G. Khreich, F. Kiraz, T. Kirn, V. S. Kirsebom, N. Kleijne, A. Kleimenova, D. Klekots, K. Klimaszewski, M. R. Kmiec, T. Knospe, R. Kolb, S. Koliiev, L. Kolk, A. Konoplyannikov, P. Kopciewicz, P. Koppenburg, A. Korchin, I. Kostiuk, O. Kot, S. Kotriakhova, E. Kowalczyk, O. Kravcov, M. Kreps, W. Krupa, W. Krzemien, O. Kshyvanskyi, S. Kubis, M. Kucharczyk, A. Kupsc, V. Kushnir, B. Kutsenko, J. Kvapil, I. Kyryllin, D. Lacarrere, P. Laguarta Gonzalez, A. Lai, A. Lampis, D. Lancierini, C. Landesa Gomez, J. J. Lane, G. Lanfranchi, C. Langenbruch, T. Latham, F. Lazzari, C. Lazzeroni, R. Le Gac, H. Lee, R. Lefèvre, M. Lehuraux, E. Lemos Cid, O. Leroy, T. Lesiak, E. D. Lesser, B. Leverington, A. Li, C. Li, C. Li, H. Li, J. Li, K. Li, L. Li, P. Li, P. -R. Li, Q. Li, T. Li, T. Li, W. Li, Y. Li, Y. Li, Y. Li, Z. Li, Z. Lian, Q. Liang, X. Liang, Z. Liang, S. Libralon, A. Lightbody, T. Lin, R. Lindner, H. Linton, R. Litvinov, D. Liu, F. L. Liu, G. Liu, K. Liu, S. Liu, W. Liu, Y. Liu, Y. Liu, Y. L. Liu, G. Loachamin Ordonez, I. Lobo, A. Lobo Salvia, A. Loi, T. Long, F. C. L. Lopes, J. H. Lopes, A. Lopez Huertas, C. Lopez Iribarnegaray, Q. Lu, C. Lucarelli, D. Lucchesi, M. Lucio Martinez, Y. Luo, A. Lupato, M. Lupberger, E. Luppi, K. Lynch, S. Lyu, X. -R. Lyu, H. Ma, S. Maccolini, F. Machefert, F. Maciuc, B. Mack, I. Mackay, L. M. Mackey, L. R. Madhan Mohan, M. J. Madurai, D. Magdalinski, J. J. Malczewski, S. Malde, L. Malentacca, G. Manca, G. Mancinelli, C. Mancuso, R. Manera Escalero, A. Mangalasseri, F. M. Manganella, D. Manuzzi, S. Mao, D. Marangotto, J. F. Marchand, R. Marchevski, U. Marconi, E. Mariani, S. Mariani, C. Marin Benito, J. Marks, A. M. Marshall, L. Martel, G. Martelli, G. Martellotti, L. Martinazzoli, M. Martinelli, C. Martinez, D. Martinez Gomez, D. Martinez Santos, F. Martinez Vidal, A. Martorell i Granollers, A. Massafferri, R. Matev, A. Mathad, C. Matteuzzi, K. R. Mattioli, A. Mauri, E. Maurice, J. Mauricio, P. Mayencourt, J. Mazorra de Cos, M. Mazurek, D. Mazzanti Tarancon, M. McCann, N. T. McHugh, A. McNab, R. McNulty, B. Meadows, S. E. R. Medaer, D. Melnychuk, D. Mendoza Granada, P. Menendez Valdes Perez, F. M. Meng, M. Merk, A. Merli, L. Meyer Garcia, D. Miao, H. Miao, M. Mikhasenko, D. A. Milanes, A. Minotti, E. Minucci, B. Mitreska, D. S. Mitzel, R. Mocanu, A. Modak, L. Moeser, R. D. Moise, E. F. Molina Cardenas, T. Mombächer, M. Monk, T. Monnard, S. Monteil, A. Morcillo Gomez, G. Morello, M. J. Morello, M. P. Morgenthaler, A. Moro, J. Moron, W. Morren, A. B. Morris, A. G. Morris, R. Mountain, Z. Mu, N. Muangkod, E. Muhammad, F. Muheim, M. Mulder, K. Müller, F. Muñoz-Rojas, V. Mytrochenko, P. Naik, T. Nakada, R. Nandakumar, G. Napoletano, I. Nasteva, M. Needham, N. Neri, S. Neubert, N. Neufeld, J. Nicolini, D. Nicotra, E. M. Niel, L. Nisi, Q. Niu, B. K. Njoki, P. Nogarolli, P. Nogga, C. Normand, J. Novoa Fernandez, G. Nowak, H. N. Nur, A. Oblakowska-Mucha, T. Oeser, O. Okhrimenko, R. Oldeman, F. Oliva, E. Olivart Pino, M. Olocco, R. H. O'Neil, J. S. Ordonez Soto, D. Osthues, J. M. Otalora Goicochea, P. Owen, A. Oyanguren, O. Ozcelik, F. Paciolla, A. Padee, K. O. Padeken, B. Pagare, T. Pajero, A. Palano, L. Palini, M. Palutan, C. Pan, X. Pan, S. Panebianco, S. Paniskaki, L. Paolucci, A. Papanestis, M. Pappagallo, L. L. Pappalardo, C. Pappenheimer, C. Parkes, D. Parmar, G. Passaleva, D. Passaro, A. Pastore, M. Patel, J. Patoc, C. Patrignani, A. Paul, C. J. Pawley, A. Pellegrino, J. Peng, X. Peng, M. Pepe Altarelli, S. Perazzini, H. Pereira Da Costa, M. Pereira Martinez, A. Pereiro Castro, C. Perez, P. Perret, A. Perrevoort, A. Perro, M. J. Peters, K. Petridis, A. Petrolini, S. Pezzulo, J. P. Pfaller, H. Pham, L. Pica, M. Piccini, L. Piccolo, B. Pietrzyk, R. N. Pilato, D. Pinci, F. Pisani, M. Pizzichemi, V. M. Placinta, M. Plo Casasus, T. Poeschl, F. Polci, M. Poli Lener, A. Poluektov, I. Polyakov, E. Polycarpo, S. Ponce, D. Popov, K. Popp, K. Prasanth, C. Prouve, D. Provenzano, V. Pugatch, A. Puicercus Gomez, G. Punzi, J. R. Pybus, Q. Qian, W. Qian, N. Qin, R. Quagliani, R. I. Rabadan Trejo, B. Rachwal, R. Racz, J. H. Rademacker, M. Rama, M. Ramírez García, V. Ramos De Oliveira, M. Ramos Pernas, M. S. Rangel, G. Raven, M. Rebollo De Miguel, F. Redi, J. Reich, F. Reiss, Z. Ren, P. K. Resmi, M. Ribalda Galvez, R. Ribatti, G. Ricart, D. Riccardi, S. Ricciardi, K. Richardson, M. Richardson-Slipper, F. Riehn, K. Rinnert, P. Robbe, G. Robertson, E. Rodrigues, A. Rodriguez Alvarez, E. Rodriguez Fernandez, J. A. Rodriguez Lopez, E. Rodriguez Rodriguez, J. Roensch, A. Rogovskiy, D. L. Rolf, P. Roloff, V. Romanovskiy, A. Romero Vidal, G. Romolini, F. Ronchetti, T. Rong, M. Rotondo, M. S. Rudolph, M. Ruiz Diaz, J. Ruiz Vidal, J. J. Saavedra-Arias, J. J. Saborido Silva, D. Sahoo, N. Sahoo, B. Saitta, M. Salomoni, I. Sanderswood, R. Santacesaria, C. Santamarina Rios, M. Santimaria, L. Santoro, E. Santovetti, A. Saputi, A. Sarnatskiy, G. Sarpis, M. Sarpis, C. Satriano, A. Satta, M. Saur, H. Sazak, F. Sborzacchi, A. Scarabotto, S. Schael, S. Scherl, M. Schiller, H. Schindler, M. Schmelling, B. Schmidt, N. Schmidt, S. Schmitt, H. Schmitz, O. Schneider, A. Schopper, N. Schulte, M. H. Schune, G. Schwering, B. Sciascia, A. Sciuccati, G. Scriven, I. Segal, S. Sellam, M. Senghi Soares, A. Sergi, N. Serra, L. Sestini, B. Sevilla Sanjuan, Y. Shang, D. M. Shangase, R. S. Sharma, L. Shchutska, T. Shears, J. Shen, Z. Shen, S. Sheng, B. Shi, J. Shi, Q. Shi, W. S. Shi, E. Shmanin, R. Silva Coutinho, G. Simi, S. Simone, M. Singha, I. Siral, N. Skidmore, T. Skwarnicki, M. W. Slater, E. Smith, M. Smith, L. Soares Lavra, M. D. Sokoloff, F. J. P. Soler, A. Solomin, K. Solovieva, N. S. Sommerfeld, R. Song, Y. Song, Y. Song, Y. S. Song, F. L. Souza De Almeida, B. Souza De Paula, K. M. Sowa, E. Spadaro Norella, E. Spedicato, J. G. Speer, P. Spradlin, F. Stagni, M. Stahl, S. Stahl, S. Stanislaus, M. Stefaniak, O. Steinkamp, F. Suljik, J. Sun, L. Sun, M. Sun, D. Sundfeld, W. Sutcliffe, P. Svihra, V. Svintozelskyi, K. Swientek, F. Swystun, A. Szabelski, T. Szumlak, Y. Tan, Y. Tang, Y. T. Tang, M. D. Tat, J. A. Teijeiro Jimenez, F. Terzuoli, F. Teubert, E. Thomas, D. J. D. Thompson, A. R. Thomson-Strong, H. Tilquin, V. Tisserand, S. T'Jampens, M. Tobin, T. T. Todorov, L. Tomassetti, G. Tonani, X. Tong, T. Tork, L. Toscano, D. Y. Tou, C. Trippl, G. Tuci, N. Tuning, L. H. Uecker, A. Ukleja, A. Upadhyay, B. Urbach, A. Usachov, U. Uwer, V. Vagnoni, A. Vaitkevicius, V. Valcarce Cadenas, G. Valenti, N. Valls Canudas, J. van Eldik, H. Van Hecke, E. van Herwijnen, C. B. Van Hulse, R. Van Laak, M. van Veghel, G. Vasquez, R. Vazquez Gomez, P. Vazquez Regueiro, C. Vázquez Sierra, S. Vecchi, J. Velilla Serna, J. J. Velthuis, M. Veltri, A. Venkateswaran, M. Verdoglia, M. Vesterinen, W. Vetens, D. Vico Benet, P. Vidrier Villalba, M. Vieites Diaz, X. Vilasis-Cardona, E. Vilella Figueras, A. Villa, P. Vincent, B. Vivacqua, F. C. Volle, D. vom Bruch, K. Vos, C. Vrahas, J. Wagner, J. Walsh, N. Walter, E. J. Walton, G. Wan, A. Wang, B. Wang, C. Wang, G. Wang, H. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, J. Wang, M. Wang, N. W. Wang, R. Wang, X. Wang, X. Wang, X. Wang, X. W. Wang, Y. Wang, Y. Wang, Y. H. Wang, Z. Wang, Z. Wang, J. A. Ward, M. Waterlaat, N. K. Watson, D. Websdale, Y. Wei, Z. Weida, J. Wendel, B. D. C. Westhenry, C. White, M. Whitehead, E. Whiter, A. R. Wiederhold, D. Wiedner, M. A. Wiegertjes, C. Wild, G. Wilkinson, M. K. Wilkinson, M. Williams, M. J. Williams, M. R. J. Williams, R. Williams, S. Williams, Z. Williams, F. F. Wilson, M. Winn, W. Wislicki, M. Witek, L. Witola, T. Wolf, E. Wood, G. Wormser, S. A. Wotton, H. Wu, J. Wu, X. Wu, Y. Wu, Z. Wu, K. Wyllie, S. Xian, Z. Xiang, Y. Xie, T. X. Xing, A. Xu, L. Xu, M. Xu, R. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, Z. Xu, S. Yadav, K. Yang, X. Yang, Y. Yang, Y. Yang, Z. Yang, Z. Yang, H. Yeung, H. Yin, X. Yin, C. Y. Yu, J. Yu, X. Yuan, Y Yuan, J. A. Zamora Saa, M. Zavertyaev, M. Zdybal, F. Zenesini, C. Zeng, M. Zeng, S. H Zeng, C. Zhang, D. Zhang, J. Zhang, L. Zhang, R. Zhang, S. Zhang, S. L. Zhang, Y. Zhang, Z. Zhang, J. Zhao, Y. Zhao, A. Zhelezov, S. Z. Zheng, X. Z. Zheng, Y. Zheng, T. Zhou, X. Zhou, V. Zhovkovska, L. Z. Zhu, X. Zhu, X. Zhu, Y. Zhu, V. Zhukov, J. Zhuo, D. Zuliani, G. Zunica
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Imaginez l'univers comme une gigantesque cuisine cosmique. Depuis des décennies, les physiciens tentent de comprendre ce qui se passe lorsque l'on fracasse des ingrédients ensemble à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Habituellement, ils utilisent de massifs « fours » appelés collisionneurs de particules pour fracasser des atomes lourds (comme le plomb) les uns contre les autres. Lorsque ces atomes lourds entrent en collision, ils fondent en une soupe super chaude et super dense appelée plasma quarks-gluons. Cette soupe se comporte comme un fluide presque parfait, s'écoulant et tourbillonnant dans une danse coordonnée connue sous le nom de « comportement collectif ». C'est comme verser une goutte de lait dans une tasse de café et regarder le tourbillon former un motif parfait et organisé plutôt que de simplement éclabousser de manière aléatoire.
Mais voici le mystère : les scientifiques ont commencé à observer cette même danse de « tourbillon » organisée même en fracassant de minuscules ingrédients ensemble, comme des protons individuels (les briques élémentaires des atomes) ou un proton contre un atome de plomb. Ce sont des collisions beaucoup plus petites, et selon les anciennes théories, elles devraient être trop petites pour créer une soupe fluide. C'est comme voir un tourbillon parfait dans une seule goutte de café. Cela a déclenché un énorme débat. Un groupe de scientifiques pense qu'il s'agit en réalité d'une minuscule goutte de cette même soupe fluide. Un autre groupe pense qu'il s'agit de tout autre chose, comme un « Condensat de Verre de Couleur » — un état où les minuscules particules à l'intérieur du proton sont si serrées qu'elles agissent comme une éponge saturée et gelée. Pour résoudre cela, nous devons observer la façon dont les particules s'échappent de la collision. Si elles s'écoulent comme un fluide, elles doivent se déplacer d'une manière spécifique selon l'endroit où l'on regarde. Si elles sont simplement une éponge saturée, elles devraient se déplacer différemment.
Cet article de la collaboration LHCb du CERN jette un nouveau regard sur ce casse-tête en mesurant la « poussée moyenne » (impulsion transverse) des particules s'échappant de ces petites collisions. Ils n'ont pas seulement regardé les particules ; ils ont regardé combien de particules étaient créées dans chaque crash et vers où elles s'envolaient. Ils ont découvert que dans les collisions produisant beaucoup de particules (haute multiplicité), les particules s'échappent d'une manière qui suggère fortement qu'elles s'écoulent comme un fluide. Les données correspondent parfaitement aux prédictions de simulations de fluides complexes. Cependant, les données ne correspondent pas aux prédictions des modèles de « éponge saturée ».
Les chercheurs ont utilisé le détecteur LHCb, qui est comme un appareil photo haute vitesse positionné sur le côté du point de collision, pour capturer les particules s'échappant selon un angle vers l'avant. Ils ont analysé les données de collisions à une énergie de 5,02 TeV. Ils ont mesuré l'impulsion transverse moyenne (la force avec laquelle les particules sont projetées sur le côté) pour différents nombres de particules produites. Ils ont découvert qu'en regardant plus loin vers les « bords » de la collision (pseudorapidité plus élevée), la poussée moyenne s'affaiblit. Cette chute est beaucoup plus notable lorsqu'un grand nombre de particules sont créées.
Les résultats sont un indice fort que la théorie de la « soupe fluide » est la bonne pour ces petits systèmes. Les auteurs affirment que leurs mesures sont reproduites par des calculs hydrodynamiques de pointe (les modèles de fluides). En revanche, ils notent explicitement que les modèles de saturation (les idées d'« éponge saturée » ou de Condensat de Verre de Couleur) ne sont pas compatibles avec leurs données. Bien que les modèles puissent décrire les données qualitativement dans certains cas de faible nombre de particules, ils échouent à expliquer la tendance lorsqu'un grand nombre de particules sont produites. L'article conclut que ce comportement spécifique — où la poussée des particules diminue à mesure que l'on regarde plus vers l'avant, surtout dans les collisions encombrées — est une signature du comportement de fluide collectif, offrant une vue unique sur la façon dont la matière se comporte même dans les plus petits systèmes de collision.
Résumé technique : Mesure de l'impulsion transverse moyenne des particules chargées promptes vers l'avant dans les collisions pp et pPb à sNN=5,02 TeV
Problématique et motivation
La caractérisation du comportement collectif dans les collisions de particules à haute énergie demeure un défi central en physique nucléaire. Bien que les signatures de collectivité, telles que les anisotropies azimutales et le flux radial, soient bien établies dans les grands systèmes noyau-noyau interprétés comme un plasma de quarks et de gluons (QGP), leur émergence dans les systèmes plus petits (proton-proton et proton-plomb) est moins bien comprise. Deux cadres théoriques principaux s'affrontent pour expliquer ces phénomènes : l'expansion hydrodynamique d'un milieu dense et le modèle du Condensat de Glasma de Couleur (CGC), qui attribue les corrélations à la saturation initiale des gluons.
Un observable critique proposé pour distinguer ces mécanismes est l'impulsion transverse moyenne (⟨pT⟩) des particules chargées. Les mesures précédentes dans les grands systèmes ont montré que le ⟨pT⟩ augmente avec la multiplicité des événements. Cependant, la dépendance du ⟨pT⟩ vis-à-vis de la pseudorapidité (η) dans les petits systèmes de collision, particulièrement dans la région vers l'avant où la dynamique de petit Bjorken-x prédomine, n'avait pas été mesurée. L'expérience LHCb, grâce à sa géométrie vers l'avant, est idéalement positionnée pour sonder cette région cinématique afin de tester si le comportement collectif persiste et comment il évolue avec la rapidité.
Méthodologie
Cette analyse utilise des données enregistrées par l'expérience LHCb à une énergie de centre de masse nucléon-nucléon de sNN=5,02 TeV. Le jeu de données comprend :
- Collisions pPb : Acquises en 2013 avec des luminosités intégrées de 42,7±1,0μb−1 (pPb) et 38,7±1,0μb−1 (Pbp).
- Collisions pp : Acquises en 2015 avec une luminosité intégrée de 3,49±0,07nb−1.
L'analyse se concentre sur les particules chargées promptes, définies comme des hadrons et des leptons ayant une durée de vie moyenne τ>0,3×10−10 s, produits directement ou issus de désintégrations de courte durée de vie. La mesure couvre la plage d'impulsion transverse 0,5<pT<8,0 GeV/c et la plage de pseudorapidité en laboratoire 2,0<ηLab<4,8.
Les étapes méthodologiques clés incluent :
- Sélection des événements : Les événements sont sélectionnés à l'aide de déclencheurs de type "minimum-bias" (pour pPb) ou de déclencheurs non biaisés (pour pp), nécessitant un seul vertex primaire (PV) reconstruit.
- Reconstruction des traces et suppression du bruit de fond : Les candidats doivent posséder des impacts dans le localisateur de vertex (VELO) et les stations de suivi. Les bruits de fond provenant de fausses traces, de particules secondaires (issues du matériau du détecteur ou de désintégrations faibles) et de traces clones sont supprimés à l'aide de classificateurs par réseaux de neurones (probabilité de "ghost"), de la qualité de l'ajustement de la trace et de l'exigence sur le paramètre d'impact.
- Corrections d'efficacité et de pureté : Les efficacités de reconstruction et de sélection sont déterminées par simulation (Epos-lhc pour pPb, Pythia pour pp) et validées par des méthodes de "tag-and-probe" basées sur les données utilisant les désintégrations J/ψ→μ+μ−. Des corrections de composition de particules sont appliquées pour tenir compte des écarts de simulation.
- Unfolding (Déconvolution) : Une procédure de déconvolution bayésienne est employée pour corriger la migration de bin dans la distribution de multiplicité.
- Définition de l'observable : L'impulsion transverse moyenne est calculée en fonction du rendement de particules chargées promptes (Nchacc) et de la pseudorapidité (η).
Principales contributions
Ce papier présente la première mesure de l'impulsion transverse moyenne des particules chargées promptes vers l'avant dans les collisions pp et pPb/Pbp en fonction de la multiplicité de collision et de la pseudorapidité. Il étend l'étude de la collectivité à la région de rapidité vers l'avant, un domaine précédemment inexploré pour cet observable spécifique dans les petits systèmes.
Résultats
- Dépendance à la multiplicité : Le ⟨pT⟩ mesuré augmente avec la multiplicité des événements pour les trois systèmes de collision (pp, pPb et Pbp). Cette tendance est cohérente avec les observations dans les systèmes plus larges par la collaboration ALICE.
- Dépendance à la pseudorapidité : Une tendance décroissante du ⟨pT⟩ avec l'augmentation de la pseudorapidité est observée. Cet écart est plus prononcé dans les événements à haute multiplicité, tandis que les événements à faible multiplicité montrent une convergence entre les intervalles de η.
- Comparaison avec les modèles :
- Hydrodynamique : Les calculs hydrodynamiques de pointe (3+1D) de la collaboration JETSCAPE reproduisent qualitativement les données, capturant la tendance décroissante du ⟨pT⟩ aux rapidités vers l'avant.
- Modèles CGC : Les modèles de saturation (spécifiquement rcBK, GBW et BUW) ne parviennent pas à reproduire les données. Bien que le modèle rcBK décrive qualitativement les données pp à faible multiplicité, le modèle GBW prédit incorrectement une augmentation du ⟨pT⟩ avec η. Généralement, les modèles CGC ne décrivent pas la tendance de pseudorapidité observée, particulièrement à haute multiplicité.
- Distributions de multiplicité : Les distributions de multiplicité mesurées sont décrites qualitativement par Epos-lhc (pour pPb) et Pythia (pour pp), bien qu'Epos-lhc surestime les données dans la région de haute multiplicité pour les collisions Pbp.
Signification
L'article affirme que ces mesures offrent une vue unique des effets collectifs dans les petits systèmes de collision en utilisant un observable qui n'avait pas été mesuré auparavant dans ce régime cinématique. L'observation d'un ⟨pT⟩ décroissant avec la pseudorapidité, qui se renforce avec la multiplicité, est cohérente avec les attentes de la collectivité (expansion hydrodynamique). L'incapacité des modèles actuels basés sur le CGC à reproduire la tendance de pseudorapidité, surtout à haute multiplicité, suggère que les effets de saturation initiale seuls pourraient être insuffisants pour décrire la dynamique dans ces régions vers l'avant, apportant ainsi un soutien à l'interprétation hydrodynamique de la collectivité, même dans les petits systèmes.
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