{"id":4670,"date":"2020-08-06T18:10:59","date_gmt":"2020-08-06T21:10:59","guid":{"rendered":"https:\/\/wp.ufpel.edu.br\/pgfisica\/?p=4670"},"modified":"2020-08-06T18:10:59","modified_gmt":"2020-08-06T21:10:59","slug":"professor-do-ppg-fisica-e-co-autor-da-proposta-de-novo-experimento-para-compreender-a-estrutura-do-proton","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/wp.ufpel.edu.br\/pgfisica\/2020\/08\/06\/professor-do-ppg-fisica-e-co-autor-da-proposta-de-novo-experimento-para-compreender-a-estrutura-do-proton\/","title":{"rendered":"Professor do PPG \u2013 F\u00edsica \u00e9 co-autor da proposta de novo experimento para compreender a estrutura do pr\u00f3ton"},"content":{"rendered":"<p>A busca pelos constituintes fundamentais da mat\u00e9ria \u00e9 um dos principais objetivos da ci\u00eancia. A mat\u00e9ria tem distintos n\u00edveis de estrutura, com a sua<br \/>\ncompreens\u00e3o tendo evolu\u00eddo com o desenvolvimento da ci\u00eancia durante o \u00faltimo s\u00e9culo. A forma tradicional de revelar a estrutura de um alvo \u00e9 atrav\u00e9s de<br \/>\nexperimentos nos quais um feixe de part\u00edculas \u00e9 espalhado por este. Experimentos de espalhamento s\u00e3o uma importante ferramenta da F\u00edsica de Part\u00edculas usada para estudar os detalhes das intera\u00e7\u00f5es entre as diferentes part\u00edculas e obter informa\u00e7\u00e3o sobre a estrutura interna de \u00e1tomos, n\u00facleos e seus\u00a0 constituintes. No in\u00edcio do s\u00e9culo XX o experimento de Rutherford demonstrou que os \u00e1tomos eram compostos de um n\u00facleo e de el\u00e9trons. Tal experimento \u00e9 considerado como sendo um marco do in\u00edcio da F\u00edsica das Part\u00edculas Elementares pois a descoberta do n\u00facleo foi um primeiro passo essencial em uma cadeia de desenvolvimentos que levaram \u00e0 constru\u00e7\u00e3o da Mec\u00e2nica Qu\u00e2ntica, Teoria Qu\u00e2ntica de Campos e o Modelo Padr\u00e3o. Experimentos posteriores, similares \u00e0queles realizados por Rutherford, demonstraram que o n\u00facleo por sua vez consiste de pr\u00f3tons e n\u00eautrons, os quais<br \/>\ns\u00e3o formados por quarks e gl\u00faons. Em particular, estes experimentos tem fornecido informa\u00e7\u00e3o sobre as propriedades do n\u00facleo e seus constituintes em<br \/>\nescalas de comprimento da ordem de 10 16 cm, com os dados obtidos sendo usados para a constru\u00e7\u00e3o de modelos te\u00f3ricos para a constitui\u00e7\u00e3o da mat\u00e9ria e para a descri\u00e7\u00e3o das for\u00e7as fundamentais na Natureza.<\/p>\n<p>A descoberta em 2012 do B\u00f3son de Higgs pelas colabora\u00e7\u00f5es ATLAS e CMS do Grande Colisor de H\u00e1drons (LHC) completou o Modelo Padr\u00e3o da F\u00edsica de Part\u00edculas, o qual descreve as intera\u00e7\u00f5es forte, fraca e eletromagn\u00e9tica. Embora o Modelo Padr\u00e3o seja uma das teorias mais precisas da Natureza, v\u00e1rias quest\u00f5es permanecem sem resposta, como por exemplo a descri\u00e7\u00e3o da mat\u00e9ria e energia escura, o que tem motivado a formula\u00e7\u00e3o de novos modelos te\u00f3ricos e a proposi\u00e7\u00e3o de melhorias nos aceleradores existentes e\/ou novos aceleradores que possam explorar um novo regime de energias e escalas de dist\u00e2ncias e assim obter uma maior quantidade de dados para eventos raros com grande precis\u00e3o. Uma das limita\u00e7\u00f5es atuais que impede o aumento da precis\u00e3o das predi\u00e7\u00f5es te\u00f3ricas, seja do Modelo Padr\u00e3o ou de Nova F\u00edsica, est\u00e1 associada a incerteza presente na descri\u00e7\u00e3o da estrutura do pr\u00f3ton no regime de altas energias presentes no LHC e em futuros colisores em que o pr\u00f3ton \u00e9 uma das part\u00edculas participantes da colis\u00e3o.<\/p>\n<p>Com o objetivo de avan\u00e7ar em nossa compreens\u00e3o da estrutura do pr\u00f3ton e do n\u00facleo no regime de altas energias, pesquisadores em F\u00edsica de Part\u00edculas que atuam em 150 institui\u00e7\u00f5es internacionais, entre eles o Prof. Victor Gon\u00e7alves do Programa de P\u00f3s-Gradua\u00e7\u00e3o em F\u00edsica da UFPel, desenvolveram uma proposta de constru\u00e7\u00e3o de um acelerador el\u00e9tron \u2013 pr\u00f3ton junto ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares \u2013 o CERN \u2013 localizado em Genebra, Su\u00ed\u00e7a, denominado o Grande Colisor Hadron \u2013 Eletron (LHeC). O documento onde as potencialidades deste novo acelerador, que funcionaria em paralelo ao Grande Colisor de H\u00e1drons, s\u00e3o apresentadas foi recentemente divulgado e est\u00e1 dispon\u00edvel no link: <a href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/2007.14491.pdf\">Clique aqui<\/a><\/p>\n<p>H\u00e1 grande expectativa da aprova\u00e7\u00e3o de sua constru\u00e7\u00e3o e funcionamento nas pr\u00f3ximas d\u00e9cadas. Os futuros dados permitir\u00e3o compreender de forma mais<br \/>\ndetalhada a estrutura do pr\u00f3ton e o tratamento da Teoria das Intera\u00e7\u00f5es Fortes no regime de altas energias, que s\u00e3o objeto de estudo do Grupo de Altas e M\u00e9dias Energias da UFPel.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A busca pelos constituintes fundamentais da mat\u00e9ria \u00e9 um dos principais objetivos da ci\u00eancia. A mat\u00e9ria tem distintos n\u00edveis de estrutura, com a sua compreens\u00e3o tendo evolu\u00eddo com o desenvolvimento da ci\u00eancia durante o \u00faltimo s\u00e9culo. 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