.Quarks Unleashed: Chasing the Critical Point in Quantum Chromodynamics

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.Quarks Unleashed: Chasing the Critical Point in Quantum Chromodynamics

쿼크의 해방: 양자색역학의 임계점을 쫓다

물리학 입자 양자 위상 개념

미국 에너지부 제공2024년 10월 5일

물리학 입자 양자 위상 개념 입자 물리학의 실험과 시뮬레이션은 고급 유체 역학 모델을 활용하여 쿼크 물질의 상 변화를 감지하고 이해하기 위해 양자 색역학 상 다이어그램의 중요한 지점을 조사하고 있습니다. 출처: SciTechDaily.com

과학자들은 입자 가속기와 새로운 시뮬레이션을 사용하여 양자색역학 위상도의 중요한 지점을 탐구하고 있습니다. 그들은 빔 에너지 스캔 프로그램의 이론적, 실험적 발전을 통해 쿼크 글루온 플라스마 와 하드론 상 사이의 전이를 직접 관찰하는 것을 목표로 합니다 . 양자색역학 위상 전이 연구자들은 양자색역학(QCD) 상도에서 가능한 임계점의 증거를 찾기 위해 실험을 진행하고 있습니다. 양자색역학은 강력이 쿼크 와 반쿼크를 결합 하여 양성자 , 중성자 및 하드론 이라고 알려진 다른 입자를 형성하는 방법을 설명합니다 .

임계점은 일반 물에서 액체에서 기체로 전환되는 종점과 유사합니다. 과학자들이 관찰할 수 있는 이 중요한 지점의 주요 지표는 입자 가속기 충돌 에서 생성된 입자 수의 변화와 관련이 있습니다 .

이러한 관찰 가능한 것을 모델링하려면 액체와 기체가 어떻게 행동하는지에 대한 표준 프레임워크를 확장해야 합니다. 과학자들은 이제 중요한 유체의 시뮬레이션을 수행하기 위한 알고리즘을 개발하고 이러한 시뮬레이션을 테스트했습니다. 변동하는 쿼크 글루온 액체 이 이미지는 변동하는 쿼크 글루온 액체에서 순서 매개변수의 스냅샷을 보여줍니다.

변동하는 쿼크 글루온 액체

녹색 영역은 쿼크 글루온 단계에 있고, 파란색 영역은 하드론 단계에 있습니다. 출처: J. Ott, North Carolina State University

입자 물리학의 선구적 관찰 중이온 충돌에서 중요한 변동을 관찰하는 것은 쿼크 글루온 플라즈마와 하드론 위상 사이의 위상 변화를 직접 관찰한 첫 번째 사례가 될 것입니다. 이는 쿼크와 ​​글루온이 하드론에 갇히는 지점입니다. 관련 실험 결과를 해석하려면 새로운 이론적 도구가 필요합니다. 특히 해석에는 변동을 통합하는 유체 역학 프레임워크가 필요합니다. 즉, 압력, 속도 및 기타 요소가 액체와 기체에서 어떻게 변할 수 있는지입니다.

이 연구는 이러한 노력에 중요한 기여입니다. 앞으로 연구자들은 이러한 방법을 사용하여 데이터를 쿼크-글루온 물질에서 온도와 압력의 본질에 대한 이론적 아이디어와 연결하고자 합니다. 빔 에너지 스캔 프로그램의 발전 브룩헤이븐 국립 연구소의 에너지부 사용자 시설인 Relativistic Heavy Ion Collider 의 Beam Energy Scan(BES) 프로그램은 중이온 충돌에서 관측 가능한 변동의 에너지 의존성을 연구합니다.

이 노력의 목표는 쿼크 글루온 플라스마로의 위상 전이와 관련된 가능한 임계점을 찾는 것입니다. BES 프로그램의 결과를 해석하려면 유체 역학 변수, 바리온 밀도, 엔트로피 밀도 및 유체 속도의 변동을 통합하는 유체 역학 프레임워크가 필요합니다. 입자 충돌을 위한 유체 역학 프레임워크 개발 이 연구에서 과학자들은 그러한 프레임워크를 구축하고 임계점 근처의 정적 유체 시뮬레이션에서 테스트했습니다. 향후 작업에서는 결과를 중이온 충돌에서 생성된 불덩어리의 확장과 결합할 것입니다. 이를 통해 연구자들은 임계점을 찾거나 그 위치에 제약을 둘 수 있습니다.

참고문헌: Chandrodoy Chattopadhyay, Josh Ott, Thomas Schäfer 및 Vladimir V. Skokov의 "위상도의 임계점 근처의 확률 유체 역학 시뮬레이션", 2024년 7월 16일, Physical Review Letters . DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.032301 이 연구는 에너지부 과학국 핵물리학 프로그램의 지원을 받았습니다.

https://scitechdaily.com/quarks-unleashed-chasing-the-critical-point-in-quantum-chromodynamics/

mssoms 메모 2410070303

과학을 간단하게 설명하자면: 쿼크와 글루온은 무엇일까? oser이다. oser의 플라즈마가 osser이다. 허허. 그모습을 나는 보기1.로 나타낸다. 전하는 zerosum이다. 양자역학이 나의 qpeoms이론으로 쉽게 구현된다. 어허.

보기1.
Sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca


소스1.편집

1.쿼크와 글루온은 무엇인가?
쿼크와 글루온은 양성자와 중성자의 구성 요소이며, 양성자와 중성자는 원자핵의 구성 요소이다. 과학자들의 현재 이해에 따르면 쿼크와 글루온은 나눌 수 없다. 즉, 더 작은 구성 요소로 나눌 수 없다. 이들은 색상 전하라는 것을 가진 유일한 기본 입자이다.

쿼크와 글루온은 양전하 또는 음전하(양성자와 중성자처럼)를 갖는 것 외에도 세 가지 추가 전하 상태를 가질 수 있다. 양전하와 음전하, 적색, 녹색, 청색이다. 이러한 소위 색 전하들은 단지 이름일 뿐이며 실제 색상과 관련이 없다.

ㅡ우연의 일치인지는 모르나, 나는 보기1.을 1987년 여름에 발견했다. 이로써 개인적으로 연구한 마방진의 독창적 짝수해법을 찾아낸 것이다.

지금보니, 양자역학적 쿼크는 xyz 방향값이다. 글루온은 절대값 0,1,2이다. 이 현상은 2x2 격자, oser에서 나타난다.

이들이 조합하여 6개의 abcdef 그리드 기본단위가 생긴다. 그런데 그들은 아래위, 좌우의 모습으로 변위될 수 있다. 이는 전하와 관련이 있다. 전하는 그 어떤 힘(아마 강력)에 의해 작동될 수 있다. 강력은 ems을 통해 osser로 나타난다. oser가 집단을 이루워 zerosum을 구현하고 msbase를 2배로 확장할 때 등장한다. 어허.


2.
쿼크와 글루온은 양전하 또는 음전하(양성자와 중성자처럼)를 갖는 것 외에도 세 가지 추가 전하 상태를 가질 수 있습니다. 양전하와 음전하, 적색, 녹색, 청색입니다. 이러한 소위 색 전하들은 단지 이름일 뿐이며 실제 색상과 관련이 없습니다.

양전하와 음전하를 연결하는 힘을 강한 핵력이라고 합니다. 이 강한 핵력은 물질을 함께 유지하는 데 관련된 가장 강력한 힘입니다. 중력, 전자기력, 약한 핵력이라는 다른 세 가지 기본 힘보다 훨씬 강합니다. 강한 핵력이 너무 강력하기 때문에 쿼크와 글루온을 분리하는 것이 매우 어렵습니다. 이 때문에 쿼크와 글루온은 복합 입자 내부에 결합됩니다. 이러한 입자를 분리하는 유일한 방법은 쿼크-글루온 플라스마 라고 알려진 물질 상태를 만드는 것입니다 .

ㅡ전하(+-)는 절대값 글루온에 붙어있다. 전하는 핵력의 속성일 수 있다. 지금 다시 생각해보니 방향값 쿼크에도 +-전하가 붙기에 좌우아래로 변형이 되는가 싶다. 허허.

No photo description available.

mssoms memo 2410070303

Simple explanation of science: What are quarks and gluons? It is oser. The plasma of oser is osser. Hehe. I show its appearance as Example 1. The charge is zerosum. Quantum mechanics is easily implemented with my qpeoms theory. Hehe.

Example 1.
Sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca

Source 1. Edit

1. What are quarks and gluons?
Quarks and gluons are the components of protons and neutrons, and protons and neutrons are the components of the atomic nucleus. According to the current understanding of scientists, quarks and gluons are inseparable. That is, they cannot be divided into smaller components. They are the only fundamental particles that have what is called a color charge.

In addition to having a positive or negative charge (like protons and neutrons), quarks and gluons can have three additional charge states: positive and negative, red, green, and blue. These so-called color charges are just names and have nothing to do with actual colors.

-I don't know if it's a coincidence, but I discovered Example 1. in the summer of 1987. This led me to an ingenious even-numbered solution of the magic square that I had personally studied.

Now that I think about it, quantum mechanical quarks are xyz directional values. Gluons have absolute values ​​0, 1, and 2. This phenomenon occurs in the 2x2 grid, oser.

These are combined to form the six basic units of the abcdef grid. However, they can be displaced in the form of up and down, left and right. This has to do with charge. Charge can be acted on by any force (probably the strong one). The strong force is expressed as osser via ems. It appears when osers form groups to implement zerosum and expand msbase by 2 times. Oh.

2.
In addition to having positive or negative charges (like protons and neutrons), quarks and gluons can have three additional charge states: positive and negative, red, green, and blue. These so-called color charges are just names and have nothing to do with actual colors.

The force that binds positive and negative charges is called the strong nuclear force. This strong nuclear force is the strongest force involved in holding matter together. It is much stronger than the other three fundamental forces: gravity, electromagnetism, and the weak nuclear force. Because the strong nuclear force is so strong, it is very difficult to separate quarks and gluons. This is why quarks and gluons are bound inside composite particles. The only way to separate these particles is to create a state of matter known as quark-gluon plasma.

-Charge(+-) is attached to the absolute value gluon. Charge may be a property of nuclear force. Now that I think about it again, I think the direction value quark also has a +- charge, so it is deformed left and right. Hehe.

 

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