Campo Magnético en Colisiones Nucleares a Ultra Altas Energías
Autores: Okorokov, Vitalii A.
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2019
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Se estudia el campo magnético creado en colisiones protón-protón y núcleo-núcleo a energías ultra-altas con modelos de cargas puntuales y esfera dura para la distribución de los constituyentes en condiciones de vacío. Se consideran varios iones de haz desde núcleos ligeros hasta pesados a energías correspondientes a las energías nominales del haz de protones dentro de los proyectos de futuras instalaciones de aceleradores, como el Gran Colisionador de Hadrones de alta energía (HE-LHC) y el Colisionador Circular Futuro (FCC). La intensidad del campo magnético inmediatamente después de las colisiones alcanza valores de decenas de GeV, mientras que en el enfoque con cargas puntuales, algunos sobreestiman la amplitud del campo en comparación con el modelo más realista de esfera dura. El valor absoluto del campo magnético disminuye rápidamente con el tiempo y aumenta con el crecimiento del número atómico. La amplitud se estima en un nivel de 100 GeV para proporcionar magnitud a las colisiones quark-quark a energías correspondientes a las energías nominales de los haces de protones. Estas estimaciones están cerca del rango para el inicio de la condensación de bosones.
Descripción
Se estudia el campo magnético creado en colisiones protón-protón y núcleo-núcleo a energías ultra-altas con modelos de cargas puntuales y esfera dura para la distribución de los constituyentes en condiciones de vacío. Se consideran varios iones de haz desde núcleos ligeros hasta pesados a energías correspondientes a las energías nominales del haz de protones dentro de los proyectos de futuras instalaciones de aceleradores, como el Gran Colisionador de Hadrones de alta energía (HE-LHC) y el Colisionador Circular Futuro (FCC). La intensidad del campo magnético inmediatamente después de las colisiones alcanza valores de decenas de GeV, mientras que en el enfoque con cargas puntuales, algunos sobreestiman la amplitud del campo en comparación con el modelo más realista de esfera dura. El valor absoluto del campo magnético disminuye rápidamente con el tiempo y aumenta con el crecimiento del número atómico. La amplitud se estima en un nivel de 100 GeV para proporcionar magnitud a las colisiones quark-quark a energías correspondientes a las energías nominales de los haces de protones. Estas estimaciones están cerca del rango para el inicio de la condensación de bosones.