Explolando o Vácuo Interações sob Condições Extremas. Takeshi Kodama Grupo ICE Instituto de Física - UFRJ
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1 Explolando o Vácuo Interações sob Condições Extremas Takeshi Kodama Grupo ICE Instituto de Física - UFRJ
2 Condições Extremas? Matéria?
3 Nebulosa Tarantula Abril 1987
4 Nebulosa Tarantula Abril 1987
5 SNEF 28/01/2005
6 Nebulosa Carangueijo e Pulsar Supernova observada em 1054 AC (China) Hoje um pulsar
7 Log(P) Pressão vs. Densidade da matéria estelar Densidade nuclear Densidade de Anã Branca =1t/cm 3 Log( )
8 Log(P) Implosão Gravitacional Supernovas D D M Log( )
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10 Como ver a Matéria? Ver...
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17 ~10-3 ev ~10 12 ev = 1 TeV ~10 9 ev = 1 GeV Quarks Nucleons Núcleos E ~10 6 ev = 1 MeV Átomos g ~10 3 ev = 1 kev Moléculas x ~1 ev
18 Método Padrão de Ver Uso de processos Colisionais
19 Método Padrão de Ver Uso de processos Colisionais Dependendo do processo de colisões,...
20 Método Padrão de Ver Uso de processos Colisionais Chegar a Desmontar a Matéria e analisar a dinâmica dos constituintes
21 Até para objetos astronômicos!
22 Até para objetos astronômicos!
23 História de processos colisionais de partículas Feixe de elétron (usando o efeito foto elétrico) Uso de partículas secundárias dos elementos radio-ativos. (Rutherford) Acelerador de partículas MeV (Berkeley, California C. Lattes) : 1970 CERN (100 GeV) 1980 FERMI LAB (TeV) 2000 BNL (100 GeV x A) 2007 CERN (~Tev x A)
24 Estratégia de Análise Identificar as quantidades conservadas antes e depois Números Quânticos Considerar os estados finais como recombinações da agregação de números quânticos iniciais. Exemplos: Carga, Número Bariônico,...
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54 Surpresa nos anos `60... Partículas Elementares são compostas mas não desmontáveis!!
55 Surpresa nos anos `60... Partículas Elementares são compostas mas não desmontáveis!! Entretanto, Próton é composto de quarks,.. (vistos via espalhamento de elétrons).
56 Surpresa nos anos `60... Partículas Elementares são compostas mas não desmontáveis!! Entretanto, Próton é composto de quarks,.. (vistos via espalhamento de elétrons). Hoje, conhecido, mas não esclarecido como confinamento da QCD (Cromodiâmica Quântica)
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82 próton píon píon
83 Cromodinâmica Quântica Matéria em altíssimas temperatura e densidade Os quarks podem ser de-confinados...
84 Gás de Hadrons a baixa densidade V Vácuo Físico Mobilidade : hadrons
85 Gás de Hadrons a média densidade V Vácuo Físico
86 Gás de Hadrons a alta densidade V Vácuo Físico
87 Formação de um domínio grande... 0 V Vácuo Físico Vácuo da QCD
88 A altissimas temperatura e densidade Vácuo da QCD 0 Mobilidade em termos de quaks e gluons Quark - Gluon Plasma
89 Para o confinamento, O Vácuo faz papel fundamental!
90 VÁCUO FÍSICO da QCD Contém infinitos quarks e gluons... (carregam números quânticos de cor) Em termos de QCD, Vácuo é a origem de tudo, e cheio de números quânticos de cor, mas em média nulo...
91 Budda B.C. 400 色即是空 Cor (matéria) nada mais que é Vazio 空即是色 Vazio nada mais que é Cor (matéria)
92 Como estudar o Vácuo?
93 Como estudar o Vácuo? Derrete o Vácuo Físico.
94 Como estudar o Vácuo? Como derretê-lo?? Derrete o Vácuo Físico. Cozinhe bem os hádrons.
95 Como estudar o Vácuo? Como derretê-lo?? Derrete o Vácuo Físico. Cozinhe bem os hádrons. Cozinhamos hádrons por colisões. Mas como cozinhar bem??? Use a Panela de pressão!!
96 Como estudar o Vácuo? Como derretê-lo?? Derrete o Vácuo Físico. Cozinhe bem os hádrons. Cozinhamos hádrons por colisões. Mas como cozinhar bem??? Use a Panela de pressão!!
97 RHIC/Brookhaven SNEF 28/01/2005
98 Time t g, w, f etc.. jet e p K p m Space (z) z Au Au Chujo-Phenix
99 A panela de pressão mais potente... CERN LHC (Genebra)
100 SNEF 28/01/2005
101 A panela um pouco maior... Estrela de Neutrons.
102 SNEF 28/01/2005
103 A Panela de Pressão Maior do mundo? UNIVERSO!!!
104 Time tempo, w, f jet etc.. g e p K p m Space (z) A u Au
105 Como estudar? Selecionar as quantidades mensuráveis (observáveis) e descobrir as relações entre elas. Levantar os possíveis mecanismos por trás das relações observadas. Desenvolver uma teoria e comparar quatitativamente com os dados. Se não coincidir, procurar outras possibilidades. Se coincidir, generalizar a teoria e buscar outros dados.
106 Método Científico Observação Descrição dos Fenômenos Sistemáticos Estende a observação Formulação, Generalização Abstração, Novos conceitos Existe Inconsistência? Avanços na Tecnologia Novos Métodos
107 Observáveis em RHIC
108 2006 年一月六日
109 2006 年一月六日
110 Observáveis em RHIC Espectros de Partículas produzidas Correlações entre partículas Processos elementares da QCD (jatos) Produções de partículas exóticas. Comportamento de dinâmica de fluidos. :
111 SNEF 28/01/2005
112 Observáveis em RHIC Temperatura e densidade atingidas Tamanho e dinâmica da matéria efeito de sombra da matéria na propagação de quarks e gluons. Equação de estado :
113 por exemplo,.. Exp. SPHERIO +NeXUS High Freezeout T
114 Ponto Crítico?
115 Flutuação quântica da densidade de energia do vácuo (Simulação)
116 SNEF 28/01/2005
117 ~10 8 pc 1 pc=3.26ly SNEF 28/01/2005
118 RESUMO A propriedade da Matéria a altíssima temperatura é dominada pela excitação do vácuo. O vácuo possui diversas fases. Durante a expansão do Universo, o vácuo sofre uma transição de fase. O plasma de quarks e gluons é formado no laboratório RHIC/LHC. As matérias usuais são apenas pequenas flutuações do vácuo...
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121 Enquanto isso, no oriente... Tudo é Nada,... Nada é Tudo.. Apenas flutuações do Vácuo... Zen SNEF 28/01/2005
122 F I M Mais informações:
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