Dissertação

{pt_PT=Deciphering jet quenching effects through a quantile ratio} {} EVALUATED

{pt=Jatos hadrónicos surgem da fragmentação de quarks ou gluões altamente energéticos produzidos em aceleradores de partículas. Em colisões de iões pesados, a interação de núcleos origina um estado de matéria nuclear conhecido como Plasma de Quarks e Gluões (QGP). Ao atravessar este meio, os jatos sofrem perdas energéticas devido às interações com o QGP, resultando na supressão e modificação dos jatos em relação às colisões de protão-protão. Ao estudar observáveis dos jatos, as propriedades e dinâmica do QGP são percebidas. Dentro deste contexto, esta análise avalia os observáveis por meio de simulações baseadas em JEWEL, um gerador de eventos Monte Carlo que inclui efeitos de supressão de jatos. Para aprimorar a compreensão dos mecanismos de perda de energia dos jatos, este estudo examina o papel das partículas dispersas no meio, juntamente com um análise em quantis para mitigar os efeitos de migração de bins e permitir uma quantificação direta da energia média perdida pelos jatos. Além disso, a dependência da perda de energia dos jatos com o comprimento do meio atravessado será explorada considerando vários aspetos geométricos da colisão, especificamente a influência da forma do meio e os efeitos de meios menos densos., en=Jets arise from the fragmentation of highly energetic quarks or gluons produced in particle accelerators. In heavy-ion collisions, the nuclei interaction produces a state of nuclear matter known as Quark-Gluon Plasma. While traversing the QCD medium, jets experience energetic losses due to interactions with the QGP, resulting in jet quenching, i.e. modification and suppression of jets with respect to proton-proton collisions. By studying jet observables, the properties and dynamics of the QGP are unveiled. Within this scope, this research evaluates these observables through simulations based on JEWEL, a Monte Carlo event generator including jet quenching effects. To enhance the understanding of jet energy loss mechanisms, the analysis examines the role of medium recoiling particles along with quantile procedure to mitigate bin migration effects and enable a direct quantification of average jet energy loss. Moreover, the dependence of jet energy loss on the length of the traversed medium will be explored by considering various geometrical aspects of the collision, specifically the influence of the medium shape and the effects of less dense mediums.}
{pt=Cromodinâmica Quântica, Plasma de Quarks e Gluões, Supressão de Jets, JEWEL, en=Quantum Chromodynamics, Quark-Gluon Plasma, Jet Quenching, JEWEL}

julho 3, 2023, 9:0

Orientação

ORIENTADOR

José Guilherme Teixeira de Almeida Milhano

Departamento de Física (DF)

Professor Associado

ORIENTADOR

Liliana Marisa Cunha Apolinário

Departamento de Física (DF)

Professor Auxiliar Convidado