Articulo de referencia

Pomerania

En física , el pomerón es una trayectoria de Regge —una familia de partículas con espín creciente— postulada en 1961 para explicar la sección transversal de colisiones hadrónica...

En física , el pomerón es una trayectoria de Regge —una familia de partículas con espín creciente— postulada en 1961 para explicar la sección transversal de colisiones hadrónicas que aumenta lentamente a altas energías. [ 1 ] Recibe su nombre de Isaak Pomeranchuk .

Descripción general

Mientras que otras trayectorias conducen a secciones transversales decrecientes , el pomerón puede conducir a secciones transversales que aumentan logarítmicamente, las cuales, experimentalmente, son aproximadamente constantes. La identificación del pomerón y la predicción de sus propiedades fue un gran éxito de la teoría de Regge de la fenomenología de la interacción fuerte . En años posteriores, se derivó un pomerón de Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov ( BFKL ) [ 1 ] (nombrado en honor a Ian Balitsky, Victor Fadin , Eduard A. Kuraev y Lev Lipatov ) en regímenes cinemáticos adicionales a partir de cálculos perturbativos en cromodinámica cuántica (QCD), pero su relación con el pomerón observado en la dispersión suave de alta energía aún no se comprende completamente.

Una consecuencia de la hipótesis del pomerón es que las secciones transversales de dispersión protón-protón y protón-antiprotón deberían ser iguales a energías suficientemente altas. Esto fue demostrado por el físico soviético Isaak Pomeranchuk mediante continuación analítica, asumiendo únicamente que las secciones transversales no disminuyen. El pomerón fue introducido por Vladimir Gribov , quien incorporó este teorema a la teoría de Regge. Geoffrey Chew y Steven Frautschi introdujeron el pomerón en Occidente. La interpretación moderna del teorema de Pomeranchuk es que el pomerón no tiene cargas conservadas: las partículas en esta trayectoria tienen los números cuánticos del vacío .

El pomerón fue bien aceptado en la década de 1960 a pesar de que las secciones transversales medidas de dispersión protón-protón y protón-antiprotón a las energías disponibles en aquel entonces eran desiguales.

El pomerón no tiene carga. La ausencia de carga eléctrica implica que el intercambio de pomerones no produce la habitual lluvia de radiación Cherenkov , mientras que la ausencia de carga de color implica que tales eventos no emiten piones .

Esto concuerda con las observaciones experimentales. En colisiones de alta energía entre protones y entre protones y antiprotones, en las que se cree que se han intercambiado pomerones, a menudo se observa una brecha de rapidez : se trata de una amplia región angular en la que no se detectan partículas salientes.

Odderon

El odderón, la contraparte del pomerón que lleva paridad de carga impar , fue introducido en 1973 por Leszek Łukaszuk y Basarab Nicolescu . [ 2 ] Los odderones existen en QCD como un estado compuesto de tres gluones reggeizados . [ 3 ] Potencialmente teorizado en 2015. [ 4 ] Potencialmente observado solo en 2017 por el experimento TOTEM en el LHC . [ 3 ] Esta observación fue confirmada posteriormente en un análisis conjunto con el experimento DØ en el Tevatron y apareció en los medios como el descubrimiento de la partícula en marzo de 2021. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

teoría de cuerdas

En los inicios de la física de partículas, el "sector pomerón" era lo que ahora se denomina " sector de cuerdas cerradas ", mientras que lo que se llamaba " sector reggeón " es ahora la " teoría de cuerdas abiertas ".

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Levin, E. (1997). "Todo sobre los reggeones. Parte I: Reggeones en interacción "suave". arXiv : hep-ph/9710546 .
  2. Łukaszuk, Leszek; Nicolescu, Basarab (1973). "Una posible interpretación de las secciones transversales totales crecientes de pp". Letra al Nuevo Cimento . 8 (7): 405– 413. doi : 10.1007/bf02824484 . S2CID 122981407 . 
  3. 1 2 Martynov, Evgenij; Nicolescu, Basarab (marzo de 2018). "¿Descubrió el experimento TOTEM el Odderon?" . Physics Letters B . 778 : 414– 418. arXiv : 1711.03288 . Bibcode : 2018PhLB..778..414M . doi : 10.1016/j.physletb.2018.01.054 . S2CID 56064476 . 
  4. Ster, András; Csörgő, T.; Jenkovszky, L. "Extracción del Odderon a partir de datos de dispersión de pp y pp" (PDF) . indico.cern.ch . Consultado el 3 de noviembre de 2023 .
  5. Matthew Chalmers, ed. (9 de marzo de 2021). "Descubrimiento de odderón" . CERN Courier . Consultado el 18 de marzo de 2021 .
  6. Abazov, VM; et al. (2021). "Intercambio de odderón a partir de diferencias de dispersión elástica entre datos pp y pp¯ a 1,96 TeV y a partir de mediciones de dispersión frontal pp". Physical Review Letters . 127 (6) 062003. arXiv : 2012.03981 . Bibcode : 2021PhRvL.127f2003A . doi : 10.1103/PhysRevLett.127.062003 . PMID 34420329 . S2CID 227737845 .   
  7. Pastore, Rose (19 de marzo de 2021). "Físicos descubren el esquivo odderón, predicho por primera vez hace 50 años" . Gizmodo . Consultado el 19 de marzo de 2021 .
  8. Csörgő, T.; Novák, T.; Pasechnik, R.; Ster, A.; Szanyi, I. (2021). "Evidencia de intercambio de Odderon a partir de propiedades de escala de dispersión elástica a energías de TeV" . The European Physical Journal C. 81 ( 2): 180. arXiv : 1912.11968 . Bibcode : 2021EPJC...81..180C . doi : 10.1140/epjc/s10052-021-08867-6 . S2CID 209500465 . 
  9. "Investigadores encuentran evidencia de la esquiva partícula de Odderón" . Universidad de Lund. 18 de marzo de 2021.
  10. Csörgö, T.; Novák, T.; Pasechnik, R.; Ster, A.; Szanyi, I. (2020). "Holografía de protones: descubrimiento de odderón a partir de propiedades de escala de la dispersión elástica" . EPJ Web of Conferences . 235 : 06002. arXiv : 2004.07095 . Bibcode : 2020EPJWC.23506002C . doi : 10.1051/epjconf/202023506002 . S2CID 215768713 . 

Lecturas adicionales

  • Forshaw JR, Ross DA (2023). Cromodinámica cuántica y el pomerón . Cambridge Lecture Notes in Physics. Cambridge University Press . doi : 10.1017/9781009290111 . ISBN 978-1-009-29011-1.
  • Nachtmann, Otto (2003). "Física del Pomerón y QCD". Nuevas tendencias en la física de Hera . págs. 253–267 . arXiv : hep-ph/0312279 . Bibcode : 2004nthp.conf..253N . doi : 10.1142/9789812702722_0023 . ISBN  978-981-238-835-3. S2CID 18657919 . 
  • Pomeros en Fermilab
  • "La extraña pareja" . Revista Symmetry . 6 de julio de 2021.
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