Articulo de referencia

Detector STAR

Detector STAR El detector STAR (por Solenoidal Tracker at RHIC) es uno de los cuatro experimentos del Colisionador Relativista de Iones Pesados ​​(RHIC) en el Laboratorio Nacion...

Detector STAR

El detector STAR (por Solenoidal Tracker at RHIC) es uno de los cuatro experimentos del Colisionador Relativista de Iones Pesados ​​(RHIC) en el Laboratorio Nacional de Brookhaven , Estados Unidos. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

El principal objetivo científico de STAR es estudiar la formación y las características del plasma de quarks y gluones (QGP), un estado de la materia que se cree que existe a densidades de energía suficientemente altas. Detectar y comprender el QGP permite a los físicos comprender mejor el Universo en los segundos posteriores al Big Bang , cuando se establecieron las simetrías (y asimetrías) del Universo que observamos actualmente.

A diferencia de otros experimentos de física donde una predicción teórica puede comprobarse directamente con una sola medición, STAR requiere una variedad de estudios simultáneos para obtener conclusiones sólidas sobre el plasma de quarks y gluones (QGP). Esto se debe tanto a la complejidad del sistema formado en la colisión nuclear de alta energía como al panorama inexplorado de la física estudiada. Por lo tanto, STAR consta de varios tipos de detectores, cada uno especializado en detectar ciertos tipos de partículas o caracterizar su movimiento. Estos detectores trabajan conjuntamente en una avanzada adquisición de datos y un posterior análisis físico que permite realizar afirmaciones definitivas sobre la colisión.

La física de STAR

Inmediatamente después del Big Bang , la materia en expansión era tan caliente y densa que los protones y neutrones no podían existir. En cambio, el universo primitivo estaba compuesto por un plasma de quarks y gluones . En el universo frío actual, los quarks y gluones están confinados y existen únicamente dentro de partículas compuestas (estados ligados) : los hadrones , como los protones y neutrones. Las colisiones de núcleos pesados ​​a energías suficientemente altas permiten a los físicos estudiar si los quarks y gluones se desconfinan a altas densidades y, de ser así, cuáles son las propiedades de esta materia (es decir, el plasma de quarks y gluones).

En particular, STAR estudia la expansión colectiva de la materia de quarks y gluones calientes, como el flujo elíptico . Esto permite extraer los coeficientes de transporte que caracterizan la materia de quarks y gluones, incluyendo la viscosidad de cizallamiento y la viscosidad volumétrica , e investigar fenómenos cuánticos macroscópicos , como el efecto magnético quiral .

Gobernanza de la colaboración

La gobernanza de STAR se estructura en dos ramas: el Consejo Institucional, dirigido por un Presidente elegido entre sus miembros, y los Portavoces electos y sus respectivos equipos directivos. Los Portavoces representan a la Colaboración en asuntos científicos, técnicos y administrativos. El Consejo se ocupa de cuestiones generales que atañen a la colaboración. Algunos ejemplos incluyen la organización y gobernanza de la Colaboración, la aprobación de los estatutos y sus modificaciones, la política de admisión de nuevas instituciones miembros y las políticas para la publicación y presentación de los resultados de STAR.

El mandato del Presidente del Consejo es, en teoría, de dos años. El Consejo elige a un Portavoz o a un equipo de dos Portavoces, quienes ejercen sus funciones a discreción del Consejo. El mandato habitual del Portavoz o Portavoces es de tres años, y una persona puede ejercer como máximo dos mandatos consecutivos en dicho cargo.

A continuación se enumeran el/los portavoz(s) electo(s) y su equipo de adjuntos, así como los presidentes del Consejo de STAR. El Instituto que se indica corresponde a la institución a la que pertenecía la persona cuando ocupaba el cargo.

Portavoces

  • 2026-presente Frank Geurts (Arroz)
    • Diputados: Xiaoxuan Chu (BNL), Zebo Tang (USTC), Barbara Trzeciak (CTU)
  • Portavoces 2023-2026  : Frank Geurts (Rice), Lijuan Ruan (BNL)
    • Diputados: ShinIchi Esumi (Tsukuba), Qinghua Xu (Shandong)
  • 2020-2023 Portavoces  : Helen Caines (Yale), Lijuan Ruan (BNL)
    • Subdirectores: Kenneth Barish (UC Riverside), Xin Dong (LBNL)
  • 2017-2020 Portavoces  : Helen Caines (Yale), Zhangbu Xu (BNL)
    • Diputados: Jim Drachenberg (ACU), Frank Geurts (Rice)
  • 2014-2017  : Zhangbu Xu (BNL)
    • Diputados  : Helen Caines (Yale), Renée Fatemi (UTK), Ernst Sichtermann (LBNL)
  • 2011–2014  : Nu Xu (LBNL)
  • 2008–2011: Nu Xu (LBNL)
    • Diputados  : James Dunlop (BNL), Olga Evdokimov (UIC), Berndt Surrow (MIT)
  • 2005–2008  : Tim Hallman (BNL)
    • Subdirectores  : Carl Gagliardi (Texas A&M), Hans Georg Ritter (LBNL), Helen Caines (Yale) (2007 - 2008)
  • 2002–2005  : Tim Hallman (BNL)
    • Diputados  : Jim Thomas (LBNL), Steven Vigdor (Indiana)
  • 1991–2002  : John Harris (Yale)
    • Diputados  : Rene Bellwied (Wayne State) (2001-2002), Tim Hallman (BNL) (1999-2000)

Presidentes del Consejo

  • 2025-presente  : Kenneth Barish (UC Riverside)
  • 2021-2025  : Jana Bielčíková (INP, CAS)
  • 2016-2021  : Olga Evdokimov (UIC)
  • 2014-2016  : Huan Huang (UCLA)
  • 2009–2014  : Gary Westfall (MSU)
  • 2005–2008  : Hank Crawford (UC Berkeley)
  • 2003–2005  : Bill Christie (BNL)
  • 2000–2003  : Jay Marx (LBNL)

Véase también

Referencias

  1. Caines, Helen ; et  al. (Colaboración STAR) (2004). "Una actualización de STAR: uso de la extrañeza para investigar colisiones de iones pesados ​​relativistas". Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics . 30 (1): S61– S73. Bibcode : 2004JPhG...30S..61C . doi : 10.1088/0954-3899/30/1/005 . ISSN 0954-3899 . 
  2. Página web de STAR
  3. STAR Lite, educación y divulgación

Registro del experimento STAR en INSPIRE-HEP

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