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Tiago José Nunes da Silva

Ciências Exatas e da Terra

Física
  • desvendando a matéria fortemente interagente sob condições extremas
  • Uma das interações fundamentais da natureza, a interação forte, responsável pela estabilidade dos núcleos atômicos, é descrita pela teoria da Cromodinâmica Quântica (QCD) em termos de quarks e glúons. O comportamento da matéria que interage fortemente sob as condições mais extremas do universo, como aquelas encontradas no universo primordial e em objetos astrofísicos ultra-compactos, é objeto de grande interesse em Física de Altas Energias, e tem motivado um vasto programa de estudos teóricos e experimentais. A partir das simetrias da teoria, é possível esboçar um diagrama para as diferentes fases da QCD, no qual uma linha de transição de fases separa uma fase, a baixas temperaturas e densidades bariônicas, em que os quarks e glúons encontram-se confinados em estados compostos chamados hádrons, de outra fase, a altas temperaturas e/ou densidades, em que os quarks e glúons encontram-se desconfinados e propagam-se livremente, chamada de plasma de quarks e glúons (QGP). Essa transição de fases é bem entendida, a partir de técnicas não-perturbativas de QCD na Rede, para potenciais químicos pequenos. No entanto, devido ao problema do sinal, não é possível aplicar esses métodos à condições de grande densidade, limitando severamente nossa descrição de fenômenos extremos no universo. Desenvolvimentos recentes em modelos efetivos e holográficos, além de modernos vínculos experimentais obtidos em colisões de íons pesados e astronomia multi-mensageiro possibilitam novos estudos dessa região, antes inacessível do diagrama de fases. São exemplos os recentes dados observacionais indicando a formação de QGP no interior de estrelas de nêutrons e novas equações de estado holográficas e parametrizadas do QGP para altas densidades bariônicas. Combinaremos esses avanços com o estado da arte em simulações de colisões de íons pesados com modelos híbridos e modelagem da estrutura de objetos astrofísicos ultra-compactos para desvendar essa nova fronteira da matéria extrema.
  • Universidade Federal de Santa Catarina - SC - Brasil
  • Mon Mar 21 00:00:00 BRT 2022-Mon Mar 31 00:00:00 BRT 2025