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Plasma de quarks-gluones

El plasma de quark-gluones (QGP) es una fase de la cromodinámica cuántica (QCD) que existe cuando la temperatura y/o la densidad son muy altas. Se piensa que este estado consiste en quarks asintóticamente libres y gluones, que son varios de los componentes básicos de la materia. Se cree que hasta unos pocos milisegundos después del big bang, conocida como la época quark , el universo estaba en un estado de plasma quark-gluón. Los experimentos en el Super Proton Synchrotron (SPS) del CERN trataron primero de crear QGP en los años ochenta y noventa, y pudo haber sido parcialmente conseguido [1]. Actualmente, experimentos en el Colisionador de Iones Relativamente Pesados (RHIC) en el Laboratorio Nacional Brookhaven (Estados Unidos) continúan este esfuerzo [2]. Tres nuevos experimentos se llevan a cabo en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, ALICE , ATLAS y CMS, continuando con el estudio de las propiedades del QGP.

Introducción general

El QGP contiene quarks y gluones, como la materia hadrónica normal. La diferencia entre estas dos estados de la QCD es la siguiente: En la materia normal cada quark o bien se empareja con un antiquark para formar un mesón o se une con otros dos quarks para formar un barión (tal como el protón y el neutrón). En el QGP, en cambio, estos mesones y bariones pierden sus identidades y hacen una masa mucho más grande de quarks y gluones . En la materia normal los quarks están confinados; los quarks de QGP están deconfinados.

¿Cómo se crea en el laboratorio?

El QGP puede ser creado calentando la materia hasta una temperatura de 175 MeV. Esto se puede hacer en el laboratorio haciendo chocar dos núcleos grandes con cantidades altas de energía. Plomo y oro han sido utilizados para hacer esto en el CERN SPS y RHIC, respectivamente. Los núcleos son acelerados a velocidades ultrarrelativísticas y se hacen chocar el uno contra el otro cuando se contraen. En gran parte se atraviesan el uno al otro, pero un resultante volumen caliente llamado bola de fuego se crea después del choque. Una vez creada, esta bola de fuego se ensancha debido a su propia presión, y se enfría al ensancharse. Mediante el estudio de este flujo, los experimentadores esperan poder probar la teoría.

¿Cómo queda esto en el esquema general de la física?

La cromodinámica cuántica es una parte de la teoría moderna de la física de partículas llamada el modelo estándar. Otras partes de esta teoría tratan con el modelo electrodébil y los neutrinos. La electrodinámica cuántica ha sido probada y se ha encontrado correcta hasta unas pocas partes en un trillón. El modelo electrodébil ha sido probado y se ha encontrado correcto hasta unas pocas partes por millar. Los aspectos perturbativos de la QCD han sido probados a un pocas partes por centena. Por contraste, los aspectos no-perturbativos de la QCD han sido apenas probados. El estudio del QGP forma parte de este esfuerzo de consolidar la gran teoría de la física de partículas.

Propiedades esperadas

Termodinámica

La temperatura de cambio de la materia hadrónica normal al estado de QGP está alrededor de los 175 MeV, correspondiendo a una densidad de energía de un poco menos de 1 GeV/fm³. Para la materia relativista, la presión y la temperatura no son variables independientes, así que la ecuación de estado es una relación entre la densidad de energía y la presión. Esto ha sido encontrado por cómputos de retículos, y comparado con la teoría perturbacional y la teoría de cuerdas. Esto es todavía un asunto de investigación activa. Funciones de respuesta tales como el calor específico y varios números de susceptibilidades de quark están siendo calculados actualmente.

Flujo

La ecuación de estado es una entrada importante en las ecuaciones del flujo. La velocidad del sonido está actualmente bajo investigación en cómputos de retículos. El recorrido libre medio de quarks y gluones ha sido computado utilizando la teoría perturbacional así como la teoría de cuerdas. Los cómputos de retículos han sido más lentos aquí, aunque los primeros cómputos de coeficientes de transporte hayan sido concluidos recientemente. Estos indican que el tiempo libre medio de quarks y gluones en el QGP puede ser comparable al espacio medio entre partículas: por tanto el QGP es un líquido respecto a sus propiedades de flujo. Esto es un campo activo de investigación, por lo que estas conclusiones pueden evolucionar rápidamente. La incorporación de los fenómenos disipativos en hidrodinámica es otro acontecimiento reciente que se encuentra todavía en su fase activa.

Espectro de excitación

¿Contiene realmente el QGP quarks y gluones (casi) libres? El estudio de propiedades termodinámicas y de flujo indican que es una simplificación. Hay muchas ideas que están evolucionando actualmente y serán comprobadas en un futuro próximo. Ha sido recientemente descubierto que algunos mesones construidos de quarks pesados (tal como el quark encantado) no se disuelven hasta que la temperatura no llega cerca de 350 MeV. Esto ha llevado a la especulación que muchas otras clases de estados pueden existir en el plasma. Algunas propiedades constantes del plasma (como la longitud de Debye) restringen el espectro de excitación.

Véase también

Enlaces externos

  • Colisionador relativista de Iones Pesados (RHIC)
  • Artículo en Astroseti
  •   Datos: Q733096
  •   Multimedia: Quark-gluon plasma

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El plasma de quark gluones QGP es una fase de la cromodinamica cuantica QCD que existe cuando la temperatura y o la densidad son muy altas Se piensa que este estado consiste en quarks asintoticamente libres y gluones que son varios de los componentes basicos de la materia Se cree que hasta unos pocos milisegundos despues del big bang conocida como la epoca quark el universo estaba en un estado de plasma quark gluon Los experimentos en el Super Proton Synchrotron SPS del CERN trataron primero de crear QGP en los anos ochenta y noventa y pudo haber sido parcialmente conseguido 1 Actualmente experimentos en el Colisionador de Iones Relativamente Pesados RHIC en el Laboratorio Nacional Brookhaven Estados Unidos continuan este esfuerzo 2 Tres nuevos experimentos se llevan a cabo en el Gran Colisionador de Hadrones LHC del CERN ALICE 3 ATLAS y CMS continuando con el estudio de las propiedades del QGP Indice 1 Introduccion general 1 1 Como se crea en el laboratorio 1 2 Como queda esto en el esquema general de la fisica 2 Propiedades esperadas 2 1 Termodinamica 2 2 Flujo 2 3 Espectro de excitacion 3 Vease tambien 4 Enlaces externosIntroduccion general EditarEl QGP contiene quarks y gluones como la materia hadronica normal La diferencia entre estas dos estados de la QCD es la siguiente En la materia normal cada quark o bien se empareja con un antiquark para formar un meson o se une con otros dos quarks para formar un barion tal como el proton y el neutron En el QGP en cambio estos mesones y bariones pierden sus identidades y hacen una masa mucho mas grande de quarks y gluones 4 En la materia normal los quarks estan confinados los quarks de QGP estan deconfinados Como se crea en el laboratorio Editar El QGP puede ser creado calentando la materia hasta una temperatura de 175 MeV Esto se puede hacer en el laboratorio haciendo chocar dos nucleos grandes con cantidades altas de energia Plomo y oro han sido utilizados para hacer esto en el CERN SPS y RHIC respectivamente Los nucleos son acelerados a velocidades ultrarrelativisticas y se hacen chocar el uno contra el otro cuando se contraen En gran parte se atraviesan el uno al otro pero un resultante volumen caliente llamado bola de fuego se crea despues del choque Una vez creada esta bola de fuego se ensancha debido a su propia presion y se enfria al ensancharse Mediante el estudio de este flujo los experimentadores esperan poder probar la teoria Como queda esto en el esquema general de la fisica Editar La cromodinamica cuantica es una parte de la teoria moderna de la fisica de particulas llamada el modelo estandar Otras partes de esta teoria tratan con el modelo electrodebil y los neutrinos La electrodinamica cuantica ha sido probada y se ha encontrado correcta hasta unas pocas partes en un trillon El modelo electrodebil ha sido probado y se ha encontrado correcto hasta unas pocas partes por millar Los aspectos perturbativos de la QCD han sido probados a un pocas partes por centena Por contraste los aspectos no perturbativos de la QCD han sido apenas probados El estudio del QGP forma parte de este esfuerzo de consolidar la gran teoria de la fisica de particulas Propiedades esperadas EditarTermodinamica Editar La temperatura de cambio de la materia hadronica normal al estado de QGP esta alrededor de los 175 MeV correspondiendo a una densidad de energia de un poco menos de 1 GeV fm Para la materia relativista la presion y la temperatura no son variables independientes asi que la ecuacion de estado es una relacion entre la densidad de energia y la presion Esto ha sido encontrado por computos de reticulos y comparado con la teoria perturbacional y la teoria de cuerdas Esto es todavia un asunto de investigacion activa Funciones de respuesta tales como el calor especifico y varios numeros de susceptibilidades de quark estan siendo calculados actualmente Flujo Editar La ecuacion de estado es una entrada importante en las ecuaciones del flujo La velocidad del sonido esta actualmente bajo investigacion en computos de reticulos El recorrido libre medio de quarks y gluones ha sido computado utilizando la teoria perturbacional asi como la teoria de cuerdas Los computos de reticulos han sido mas lentos aqui aunque los primeros computos de coeficientes de transporte hayan sido concluidos recientemente Estos indican que el tiempo libre medio de quarks y gluones en el QGP puede ser comparable al espacio medio entre particulas por tanto el QGP es un liquido respecto a sus propiedades de flujo Esto es un campo activo de investigacion por lo que estas conclusiones pueden evolucionar rapidamente La incorporacion de los fenomenos disipativos en hidrodinamica es otro acontecimiento reciente que se encuentra todavia en su fase activa Espectro de excitacion Editar Contiene realmente el QGP quarks y gluones casi libres El estudio de propiedades termodinamicas y de flujo indican que es una simplificacion Hay muchas ideas que estan evolucionando actualmente y seran comprobadas en un futuro proximo Ha sido recientemente descubierto que algunos mesones construidos de quarks pesados tal como el quark encantado no se disuelven hasta que la temperatura no llega cerca de 350 MeV Esto ha llevado a la especulacion que muchas otras clases de estados pueden existir en el plasma Algunas propiedades constantes del plasma como la longitud de Debye restringen el espectro de excitacion Vease tambien EditarPlasma estado de la materia Materia extrana Cromodinamica cuanticaEnlaces externos EditarColisionador relativista de Iones Pesados RHIC El experimento ALICE Articulo en Astroseti Datos Q733096 Multimedia Quark gluon plasmaObtenido de https es wikipedia org w index php title Plasma de quarks gluones amp oldid 126740513, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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