Production de [lambda](1520) dans les collisions p+p et Au+Au à SNN=200 GeV dans l'expérience STAR au RHIC

Les collisions d'ions lourds ultra-relativistes sont produites dans le but d'observer la matière dense et chaude. Un objectif majeur est de prouver l'existence du plasma de quarks et de gluons (QGP), un état dans lequel les conditions de température et de densité sont suffisamment éle...

Description complète

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal : Gaudichet Ludovic (Auteur)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École doctorale sciences et technologies de l'information et des matériaux Nantes (Ecole doctorale associée à la thèse)
Autres auteurs : Erazmus Barbara (Directeur de thèse), Roy Christelle (Directeur de thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Production de [lambda](1520) dans les collisions p+p et Au+Au à SNN=200 GeV dans l'expérience STAR au RHIC / Ludovic Gaudichet; sous la dir. de Barbara Erazmus et Christelle Roy
Publié : [S.l.] : [s.n.] , 2003
Description matérielle : 154 p.
Note de thèse : Thèse doctorat : Physique nucléaire : Nantes : 2003
Disponibilité : Publication autorisée par le jury
Sujets :
Description
Résumé : Les collisions d'ions lourds ultra-relativistes sont produites dans le but d'observer la matière dense et chaude. Un objectif majeur est de prouver l'existence du plasma de quarks et de gluons (QGP), un état dans lequel les conditions de température et de densité sont suffisamment élevées pour rompre le confinement des quarks à l'intérieur de hadrons. Dans ce but, le RHIC produit des collisions p+p et Au+Au avec une énergie dans le centre de masse de SNN=200 GeV. Cette thèse porte sur la production des résonances [lambda](1520) dans ces deux systèmes grâce au dispositif expérimental de la collaboration STAR. Les différents rapports [Lambda](1520) indiquent une baisse significative de leur production dans les collisions d'ions lourds. Ces résultats constituent une forte présomption d'un découplement des particules en 2 phases : chimique puis thermique. Cette conclusion est une étape importante dans notre compréhension du comportement de la matière dans les collisions d'ions lourds ultra-relativistes.
Bibliographie : Bibliogr. p. 149-154