Identificando partículas
Para analizar las colisiones protón-protón que el programa muestra deberías conocer como identificar electrones (así como positrones), muones (y antimuones), neutrinos, y partículas hadrónicas y jets en el visualizador del suceso. Encontrarás información acerca de ello en esta página mediante una galería de fotos, de nuevo.
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¿Cómo reconocer un neutrino?. Los neutrinos no interactúan con niguno de los componentes del detector ATLAS. Ni con el detector de trazas, ni con los calorímetros, ni con las cámaras de muones. ¿Cómo puede detectarse lo que no se ve?. Como todos los quarks y gluones se mueven a lo largo del eje del haz antes de la colisión protón-protón, todas sus componentes de velocidad perpendiculares al haz, y por tanto el llamado momento transverso total es nulo. Debido a la conservación del momento, el momento transverso total (la suma vectorial de los momentos transversos de todas las partículas del suceso) ha de ser cero también tras la colisión. Si la medida contradice ésto, o bien se producen partículas invisibles al detector ( por ejemplo, uno o más neutrinos que han obtenido exactamente este momento transverso) o particulas que, transportando momento transverso, dejan ATLAS sin ser detectadas o ATLAS no las mide adecuadamente
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En el detector ATLAS, el momento transverso faltante se determina a partir de la energía depositada en los calorímetros. Cuando no hay balance dentro de esta distribución de energía, lo que se "denomina energía transversa faltante (MET)", se sugiere que se ha producido un neutrino durante la colisión. Hay dos modos de mostrarlo con MINERVA: 1. Por el valor de MET en la parte superior derecha del visualizador que tiene un marco gris, y 2. por la línea a rayas roja en la vista frontal. Esta línea tiene la dirección del imbalance de energía, claramente a un lado. Por otra parte, el espesor de esta línea es una medida del valor de la energía transversa faltante
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En este suceso, un electrón y un neutrino se produjeron casi exclusivamente. Como estas dos partículas son prácticamente las únicas producidas, el momento transverso total se divide entre ambas a partes iguales, debido a la conservación del momento. Es por ello que el neutrino vuela en dirección casi opuesta al electrón. La energía faltante relacionada se determina con la ayuda del visualizador del suceso y se dibuja en la dirección del momento transverso. Una línea roja a rayas, gruesa, indica siempre la existencia de una o más partículas invisibles, como neutrinos, por ejemplo. Momentos transversos faltantes pequeños, de aproximadamente 10-20 GeV ( líneas a rayas rojas finas) pueden ser debidas, también, a incertidumbres en la medida del detector.
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En esta visualizador se muestran jets. Cada jet consiste en un manojo de varias partículas. Las partículas con carga eléctrica causan trazas en el detector interno, mientras que las neutras no lo hacen. Si extrapolas las trazas verás muchas entradas en los calorímetros. Otras deposiciones cercanas no pueden asignarse a trazas porque son causadas por partículas eléctricamente neutras. Especialmente en el calorímetro hadrónico hay muchas entradas. Ello se debe a que cada jet es el resultado de un gluon, quark o antiqurak, lanzados del protón durante la colisión. Ahí, grandes cantidades de energía están en juego, a fin de sobreponerse a las enormes fuerzas de enlace. Una parte de esa energía se emplea en formar nuevos pares quark-antiquark que se mueven en dirección muy próxima y se enlazan entre sí para formar nuevas partículas "llamadas hadrones". Estas generan los jets mostrados que tienen un fondo gris en esta imagen, a fin de reconocerlos más fácilmente
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Ten en cuenta: Las partículas que vuelan, causan trazas en el detector interno y tienen entradas en el calorímetro electromagnético y epecialmente en el hadrónico, pueden ser atribuidas a quarks, antiquarks y gluones y se llaman jets