Measurement of the average transverse momentum of forward prompt charged particles in $pp$ and pPb collisions at sNN=5.02TeV
Utilizzando i dati LHCb da collisioni $ppep\mathrm{Pb}a\sqrt{s_{NN}} = 5.02\; \mathrm{TeV}$, questo studio presenta le prime misurazioni del momento trasverso medio di particelle cariche prompt in avanti, rivelando un trend decrescente con la pseudorapidità che supporta il comportamento collettivo e si allinea con i calcoli idrodinamici, contraddicendo al contempo i modelli di saturazione.
Autori originali: 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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Immaginate l'universo come una gigantesca cucina cosmica. Per decenni, i fisici hanno cercato di capire cosa accade quando si scontrano ingredienti insieme a velocità vicine a quella della luce. Di solito, utilizzano enormi "forni" chiamati collisionatori di particelle per far scontrare atomi pesanti (come il piombo) tra loro. Quando questi atomi pesanti collidono, si sciolgono in una zuppa super calda e super densa chiamata plasma di quark e gluoni. Questa zuppa si comporta come un fluido quasi perfetto, fluendo e roteando in una danza coordinata nota come "comportamento collettivo". È come far cadere una goccia di latte in una tazza di caffè e osservare come ruota in un modello perfetto e organizzato invece di schizzare casualmente.
Ma ecco il mistero: gli scienziati hanno iniziato a vedere la stessa danza organizzata di "rotazione" anche quando sbattevano insieme ingredienti minuscoli, come singoli protoni (i mattoni degli atomi) o un protone contro un atomo di piombo. Queste sono collisioni molto più piccole e, secondo le vecchie teorie, dovrebbero essere troppo piccole per creare una zuppa fluida. È come vedere un vortice perfetto in una singola goccia di caffè. Questo ha scatenato un enorme dibattito. Un gruppo di scienziati pensa che si tratti in realtà di una minuscola goccia della stessa zuppa fluida. Un altro gruppo pensa che sia qualcosa di completamente diverso, come un "Condensato di Vetro Colorato" — uno stato in cui le minuscole particelle all'interno del protone sono così compresse da agire come una spugna congelata e satura. Per risolvere questo, dobbiamo osservare come le particelle volano fuori dalla collisione. Se stanno fluendo come un fluido, si muoveranno in un modo specifico a seconda di dove si guarda. Se sono solo una spugna satura, si muoveranno diversamente.
Questo articolo della collaborazione LHCb al CERN offre una nuova prospettiva su questo enigma, misurando la "spinta media" (momento trasverso) delle particelle che escono da queste minuscole collisioni. Non si sono limitati a guardare le particelle; hanno osservato quanti particelle venivano create in ogni scontro e verso dove stavano volando. Hanno scoperto che nelle collisioni con molte particelle (alta molteplicità), le particelle escono in un modo che suggerisce fortemente che stiano fluendo come un fluido. I dati corrispondono perfettamente alle previsioni di complesse simulazioni fluidodinamiche. Tuttavia, i dati non corrispondono alle previsioni dei modelli della "spugna satura".
I ricercatori hanno utilizzato il rivelatore LHCb, che è come una telecamera ad alta velocità posizionata lateralmente rispetto al punto di collisione, per catturare le particelle che volano fuori con un angolo frontale. Hanno analizzato i dati di collisioni a un'energia di 5,02 TeV. Hanno misurato il momento trasverso medio (quanto forte viene dato il calcio laterale alle particelle) per diversi numeri di particelle prodotte. Hanno scoperto che guardando più lontano verso i "bordi" della collisione (pseudorapidità più elevata), la spinta media si indebolisce. Questo calo è molto più evidente quando vengono create molte particelle.
I risultati sono un forte indizio che la teoria della "zuppa fluida" sia quella corretta per questi piccoli sistemi. Gli autori affermano che le loro misurazioni sono riprodotte da calcoli idrodinamici all'avanguardia (i modelli fluidi). Al contrario, notano esplicitamente che i modelli di saturazione (le idee della "spugna satura" o del Condensato di Vetro Colorato) non sono compatibili con i loro dati. Sebbene i modelli possano descrivere i dati qualitativamente in alcuni casi con poche particelle, non riescono a spiegare l'andamento quando vengono prodotte molte particelle. Il documento conclude che questo specifico comportamento — ovvero il fatto che la spinta delle particelle diminuisca man mano che si guarda più avanti, specialmente nelle collisioni affollate — è una firma del comportamento fluido collettivo, fornendo una visione unica di come la materia si comporta anche nei sistemi di collisione più piccoli.
Sintesi Tecnica: Misura dell'impulso trasverso medio di particelle cariche prompt in avanti in collisioni pp e pPb a sNN=5,02 TeV
Problema e Motivazione
La caratterizzazione del comportamento collettivo nelle collisioni di particelle ad alta energia rimane una sfida centrale nella fisica nucleare. Mentre le firme di collettività, come le anisotropie azimutali e il flusso radiale, sono ben stabilite nei grandi sistemi nucleone-nucleone (interpretati come plasma di quark e gluoni, QGP), la loro emergenza in sistemi più piccoli (protone-protone e protone-piombo) è meno compresa. Due quadri teorici primari competono per spiegare questi fenomeni: l'espansione idrodinamica di un mezzo denso e il modello del Condensato di Glasma Colorato (CGC), che attribuisce le correlazioni alla saturazione dei gluoni nello stato iniziale.
Un osservabile critico proposto per distinguere tra questi meccanismi è l'impulso trasverso medio (⟨pT⟩) delle particelle cariche. Misurazioni precedenti in grandi sistemi hanno mostrato che ⟨pT⟩ aumenta con la molteplicità degli eventi. Tuttavia, la dipendenza di ⟨pT⟩ dalla pseudorapidità (η) nei piccoli sistemi di collisione, in particolare nella regione "forward" dove dominano le dinamiche di piccolo Bjorken-x, non era stata misurata. L'esperimento LHCb, con la sua geometria forward, è unicamente posizionato per sondare questa regione cinematica per testare se il comportamento collettivo persista e come esso evolva con la rapidità.
Metodologia
Questa analisi utilizza i dati registrati dall'esperimento LHCb a un'energia nel centro di massa nucleone-nucleone di sNN=5,02 TeV. Il dataset include:
- Collisioni pPb: Acquisite nel 2013 con luminosità integrata di 42,7±1,0μb−1 (pPb) e 38,7±1,0μb−1 (Pbp).
- Collisioni pp: Acquisite nel 2015 con una luminosità integrata di 3,49±0,07nb−1.
L'analisi si concentra sulle particelle cariche prompt, definite come adroni e leptoni con un tempo di vita medio τ>0,3×10−10 s, prodotti direttamente o da decadimenti a vita breve. La misura copre l'intervallo di impulso trasverso 0,5<pT<8,0 GeV/c e l'intervallo di pseudorapidità di laboratorio 2,0<ηLab<4,8.
Le fasi metodologiche chiave includono:
- Selezione degli Eventi: Gli eventi sono selezionati utilizzando trigger a larghezza di banda minima (per pPb) o trigger non vincolati (per pp), richiedendo un singolo vertice primario (PV) ricostruito.
- Ricostruzione delle Tracce e Soppressione del Background: I candidati devono avere hit nel Localizzatore di Vertici (VELO) e nelle stazioni di tracciamento. I background provenienti da tracce false, particelle secondarie (da materiale del rivelatore o decadimenti deboli) e tracce clone sono soppressi utilizzando classificatori basati su reti neurali (probabilità ghost), qualità della ricostruzione della traccia e requisiti di impatto parameter.
- Correzioni di Efficienza e Purezza: Le efficienze di ricostruzione e selezione sono determinate tramite simulazione (Epos-lhc per pPb, Pythia per pp) e validate con metodi "tag-and-probe" basati sui dati utilizzando i decadimenti J/ψ→μ+μ−. Vengono applicate correzioni sulla composizione delle particelle per tenere conto delle discrepanze nella simulazione.
- Unfolding: Viene impiegato un procedimento di unfolding bayesiano per correggere la migrazione dei bin nella distribuzione della molteplicità.
- Definizione dell'Osservabile: L'impulso trasverso medio è calcolato in funzione della resa delle particelle cariche prompt (Nchacc) e della pseudorapidità (η).
Contributi Chiave
Questo articolo presenta la prima misura dell'impulso trasverso medio di particelle cariche prompt in avanti in collisioni pp e pPb/Pbp in funzione sia della molteplicità di collisione che della pseudorapidità. Estende lo studio della collettività alla regione di rapidità forward, un dominio precedentemente inesplorato per questo specifico osservabile in piccoli sistemi.
Risultati
- Dipendenza dalla Molteplicità: Il ⟨pT⟩ misurato aumenta con la molteplicità dell'evento per tutti e tre i sistemi di collisione (pp, pPb, Pbp). Questa tendenza è coerente con le osservazioni nei sistemi più grandi da parte della collaborazione ALICE.
- Dipendenza dalla Pseudorapidità: Si osserva una tendenza decrescente di ⟨pT⟩ con l'aumentare della pseudorapidità. Questa divergenza è più pronunciata negli eventi ad alta molteplicità, mentre gli eventi a bassa molteplicità mostrano una convergenza tra gli intervalli di η.
- Confronto con i Modelli:
- Idrodinamica: I calcoli idrodinamici allo stato dell'arte (3+1D) della collaborazione JETSCAPE riproducono i dati qualitativamente, catturando la tendenza decrescente di ⟨pT⟩ alle rapidità forward.
- Modelli CGC: I modelli di saturazione (specificamente rcBK, GBW e BUW) non riescono a riprodurre i dati. Sebbene il modello rcBK descriva qualitativamente i dati pp a bassa molteplicità, il modello GBW predice erroneamente un aumento di ⟨pT⟩ con η. In generale, i modelli CGC non descrivono la tendenza osservata della pseudorapidità, specialmente ad alte molteplicità.
- Distribuzioni di Molteplicità: Le distribuzioni di molteplicità misurate sono descritte qualitativamente da Epos-lhc (per pPb) e Pythia (per pp), sebbene Epos-lhc sovrastimi i dati nella regione ad alta molteplicità per le collisioni Pbp.
Significatività
L'articolo afferma che queste misure forniscono una visione unica degli effetti collettivi nei piccoli sistemi di collisione utilizzando un osservabile non precedentemente misurato in questo regime cinematico. L'osservazione di un ⟨pT⟩ decrescente con la pseudorapidità, che si rafforza con la molteplicità, è coerente con le aspettative del comportamento collettivo (espansione idrodinamica). L'incapacità degli attuali modelli basati su CGC di riprodurre la tendenza della pseudorapidità, specialmente ad alte molteplicità, suggerisce che gli effetti di saturazione dello stato iniziale da soli potrebbero essere insufficienti a descrivere la dinamica in queste regioni forward, fornendo supporto all'interpretazione idrodinamica della collettività anche nei piccoli sistemi.
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Scelto da ricercatori di Stanford, Cambridge e dell'Accademia francese delle scienze.
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