Articulo de referencia

Detector PHENIX

Coordenadas : 40°52′59″N 72°52′54″O / 40.8831°N 72.8817°O / 40.8831; -72.8817 Vista exterior del pabellón experimental PHENIX El detector PHENIX (acrónimo de Pioneering High Ene...

Coordenadas : 40°52′59″N 72°52′54″O / 40.8831°N 72.8817°O / 40.8831; -72.8817
Vista exterior del pabellón experimental PHENIX
Vista exterior del pabellón experimental PHENIX

El detector PHENIX (acrónimo de Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperiment) es el mayor de los cuatro experimentos que han tomado datos en el Colisionador Relativista de Iones Pesados ​​(RHIC, por sus siglas en inglés) del Laboratorio Nacional de Brookhaven , en Estados Unidos.

Descripción general

PHENIX es un experimento exploratorio para la investigación de colisiones de alta energía de iones pesados ​​y protones, diseñado específicamente para medir sondas directas de dichas colisiones, como electrones , muones y fotones . El objetivo principal de PHENIX es descubrir y estudiar un nuevo estado de la materia llamado plasma de quarks y gluones (QGP). Detectar y comprender el QGP nos permite entender mejor el universo en los instantes posteriores al Big Bang .

El experimento PHENIX consta de un conjunto de detectores, cada uno con una función específica en la medición de los resultados de una colisión de iones pesados. Los detectores se agrupan en dos brazos centrales, capaces de medir diversas partículas, como piones , protones , kaones , deuterones , fotones y electrones, y dos brazos dedicados a la medición de muones. Además, cuenta con detectores adicionales para la caracterización del evento, que proporcionan información complementaria sobre la colisión, y un conjunto de tres imanes gigantes que desvían las trayectorias de las partículas cargadas. Estos detectores trabajan conjuntamente en un avanzado sistema de adquisición de datos de alta velocidad para recopilar información sobre el evento y, posteriormente, investigar las propiedades del plasma de quarks y gluones (QGP).

El experimento consiste en la colaboración de más de 400 científicos e ingenieros de todo el mundo. La colaboración está liderada por un portavoz, elegido por los miembros cada tres años, junto con un equipo de suplentes y otros miembros designados que supervisan diversos aspectos del funcionamiento del detector y la gestión del amplio grupo de científicos e instituciones afiliadas. Entre los portavoces anteriores y actuales se encuentran Shoji Nagamiya (1992-1998), William Allen Zajc (1998-2006) y Barbara Jacak (2007-2012).

La física de PHENIX

La colaboración PHENIX lleva a cabo investigación básica mediante colisiones de alta energía de iones pesados ​​y protones. La misión principal de PHENIX es la siguiente:

  • Se busca un nuevo estado de la materia llamado plasma de quarks y gluones , que se cree que es el estado de la materia que existía en el universo poco después del Big Bang . Los datos de PHENIX sugieren que, efectivamente, se ha descubierto una nueva forma de materia y que se comporta como un fluido perfecto. Los científicos de PHENIX están trabajando ahora para estudiar sus propiedades. [ 1 ]
  • Estudiar la materia en condiciones extremas de temperatura y presión.
  • Aprende de dónde obtiene su espín el protón.
  • Estudia los componentes básicos de la naturaleza y las fuerzas que los rigen.
  • Crea un mapa del diagrama de fases de la cromodinámica cuántica . [ 2 ]

Véase también

Lecturas adicionales

K. Adcox et al. (Colaboración PHENIX) (2005). "Formación de materia partónica densa en colisiones núcleo-núcleo relativistas en RHIC: evaluación experimental por la Colaboración PHENIX". Nuclear Physics A . 757 ( 1– 2): 184– 283. arXiv : nucl-ex/0410003 . Bibcode : 2005NuPhA.757..184A . doi : 10.1016/j.nuclphysa.2005.03.086 . S2CID 119511423 . 

Referencias

  1. Kotov, DO; et al. (2016). "Producción de rareza en el experimento PHENIX" . Journal of Physics: Conference Series . 668 (12017) 012017. Bibcode : 2016JPhCS.668a2017K . doi : 10.1088/1742-6596/668/1/012017 . 
  2. Csanád, M.; et al. (2020). "Explorando el diagrama de fases de QCD a través de la dependencia de la energía de colisión de la femtoscopia de partículas múltiples con PHENIX" . Journal of Physics: Conference Series . 1602 (12009) 012009. arXiv : 2007.04751 . Bibcode : 2020JPhCS1602a2009C . doi : 10.1088/1742-6596/1602/1/012009 . 
  • Página web de PHENIX
  • Registro del experimento PHENIX en INSPIRE-HEP

40°52′59″N 72°52′54″O / 40.8831°N 72.8817°O / 40.8831; -72.8817

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