Estadísticas de Tsallis en Física de Altas Energías: Congelaciones Químicas y Térmicas
Autores: Cleymans, Jean; Paradza, Masimba Wellington
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2020
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
Presentamos una visión general de una propuesta en colisiones relativistas de protones-protones, enfatizando la etapa de congelación térmica o cinética en el marco de la distribución de Tsallis. En este artículo, tenemos en cuenta el potencial químico presente en la distribución de Tsallis siguiendo un procedimiento de dos pasos. En el primer paso, utilizamos la redundancia presente en las variables como la temperatura del sistema, el volumen, el exponente de Tsallis y el potencial químico, y realizamos todos los ajustes estableciendo efectivamente en cero el potencial químico. En el segundo paso, el valor se mantiene fijo en el valor determinado en el primer paso. De esta manera, se puede determinar el conjunto completo de variables. Los resultados finales muestran una débil dependencia de la energía en colisiones a la energía en el centro de masa de 13 TeV. El potencial químico en la congelación cinética muestra un aumento con la energía del haz. Esto simplifica la descripción de la etapa de congelación térmica en colisiones, ya que los valores del radio de congelación permanecen constantes en una buena aproximación en un amplio rango de energías de haz.
Descripción
Presentamos una visión general de una propuesta en colisiones relativistas de protones-protones, enfatizando la etapa de congelación térmica o cinética en el marco de la distribución de Tsallis. En este artículo, tenemos en cuenta el potencial químico presente en la distribución de Tsallis siguiendo un procedimiento de dos pasos. En el primer paso, utilizamos la redundancia presente en las variables como la temperatura del sistema, el volumen, el exponente de Tsallis y el potencial químico, y realizamos todos los ajustes estableciendo efectivamente en cero el potencial químico. En el segundo paso, el valor se mantiene fijo en el valor determinado en el primer paso. De esta manera, se puede determinar el conjunto completo de variables. Los resultados finales muestran una débil dependencia de la energía en colisiones a la energía en el centro de masa de 13 TeV. El potencial químico en la congelación cinética muestra un aumento con la energía del haz. Esto simplifica la descripción de la etapa de congelación térmica en colisiones, ya que los valores del radio de congelación permanecen constantes en una buena aproximación en un amplio rango de energías de haz.