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    Primera física en colisiones hadrónicas a las energías del LHC y NICA

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    “La física de altas energías es la disciplina que se encarga de estudiar la estructura de la materia desde el punto de vista de los constituyentes más básicos, así como de las interacciones que se encargan de ligarlos para formar a la materia como la conocemos hoy en día. En este trabajo se presenta un estudio de las características globales de partículas cargadas en colisiones hadrónicas a las energías de LHC y NICA. Las variables principales de estudio fueron dN/dη y Las colisiones fueron producidas por los generadores de Monte Carlo: UrQMD y EPOS. La multiplicidad y el momento transverso promedio de las partículas cargadas son variables que se utilizan para caracterizar los eventos de colisiones entre partículas. Entre los resultados obtenidos, se encuentra que al comparar los resultados a las energías de LHC de datos de ALICE 4.1, EPOS-LHC puede reproducir los resultados bajo ciertas condiciones, mientras que esto no se repite con UrQMD. Para bajas energías se hizo una comparación con los datos reconstruidos de la colaboración MPD; encontrando resultados peculiares tanto par energías cargadas y partículas identificadas”

    Simulación de un módulo del detector MATHUSLA-LHC del CERN

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    "Este trabajo se estudió la sensitividad de una propuesta del detector MATHUSLA que es una medida de la capacidad de detección de las partículas en un detector, este estudio se realizó mediante simulaciones basadas en el método de Monte Carlo aplicado en la física de altas energías empleando el software FairROOT. El detector MATHUSLA es una propuesta en evaluación por el CERN para detectar partículas de larga vida, estás partículas tienen origen en física más allá del modelo estándar y son importantes ya que permitirían avanzar en la comprensión de problemas como la materia oscura, masa de neutrinos, gravedad, etc. En la primera parte de este estudió nos dedicamos a realizar simulaciones con 1, 2, . . . , 7 plásticos de CsI con área de 0.89m2 disparando un muon a diferentes momentos y obtener a partir de los resultados los planos de incidencia de las partículas e histogramas de energía depositada. A los histogramas de energía depositada se les aplico un ajuste tipo landau y con este se dividió el histograma en 2 secciones: de mayor o menor energía que la máxima que se obtuvo mediante el ajuste de los histogramas”

    Estudio de la producción central de pi+pi- en eventos difractivos con ALICE-LHC en colisiones p-p a 13 TeV

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    “El experimento ALICE del LHC en CERN fue diseñado para el estudio de colisiones de iones pesados; ALICE también colecta eventos de colisiones entre protones para complementar estudios específicos en el área de iones pesados. En este tipo de colisiones, dadas las características de diseño de ALICE, es posible realizar estudios de procesos difractivos en los cuales existe producción central de partículas debido a la interacción y/o disociación de los protones. ALICE posee detectores adecuados para el estudio de procesos difractivos, y es capaz de detectar partículas producidas centralmente con bajo momento transverso. En el presente trabajo se presenta un análisis de los datos obtenidos por ALICE durante 2017 en procesos difractivos protón-protón, y se hace énfasis en el estudio de la producción central de p+p-. Desafortunadamente para el caso del año 2017, no hubo algo notable al reconstruir el espectro de masa invariante, pues ni para los datos del disparo CCUP13-B-SPD1-CENTNOTRD ni para los datos del disparo CCUP25-B-SPD1-CENTNOTRD se observó alguna estructura; al realizar cortes a los datos y reconstruir la masa invariante a partir de las muestras de datos reducidas, estas seguían sin presentar alguna señal de alguna estructura”

    Estimación de la sección transversal para procesos difractivos a 13 TeV con ALICE

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    “En este estudio se estima la sección transversal de procesos difractivos en colisiones protón-protón a 13 TeV utilizando datos del experimento ALICE en el Gran Colisionador de Hadrones. Los eventos difractivos se caracterizan cuando al menos uno de los dos protones entrantes que emergen de la interacción queda intacto o excitado a un estado de baja masa, con solo una pequeña perdida de energía. Estos procesos pueden explicarse por el intercambio de un objeto virtual, llamado Pomerón. Estos procesos contribuyen de manera significativa a la sección transversal inelástica total. Para identificar eventos difractivos, se utilizó una combinación de los detectores SPD, V0 y AD, se desarrollo un método de identificación de eventos basado en la presencia de brechas de pseudorapidez, simulaciones de Monte Carlo para corregir los datos experimentales y tener en cuenta las eficiencias del detector. Los resultados obtenidos muestran las secciones transversales medidas para diferentes procesos difractivos, incluyendo la difracción simple (SD) y la difracción doble (DD), y se comparan con los resultados anteriores a diferentes energías. Estas mediciones proporcionan información valiosa sobre la dinámica de los procesos difractivos y contribuyen a nuestra comprensión de las interacciones fuertes en el régimen de alta energía”

    Study of the properties of cosmic-rays using the ALICE-LHC detector

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    "ALICE is one of the four main experiments at the CERN Large Hadron Collider. The location of ALICE detector allows the study the muonic component of cosmic-rays, since it is located 52 meters underground with 28 meters of rock above it. The ALICE detector is able to detect atmospheric muons from extensive air showers, making possible the study of cosmic-rays physics. At this depth, only atmospheric muons with energies greater than 16 GeV can reach the detection zone of ALICE. A study of cosmic charge ratio is presented for events of atmospheric showers collected in 2015, 2016, 2017 and 2018 by the ALICE experiment. The whole data sample corresponds to 62.5 days of data taking. The analysis of the multiplicity distribution of atmospheric muons reconstructed by the Time Projection Chamber (TPC) of ALICE is also presented. The rate of high muon multiplicity events (number of muons >100) was estimated and compared with the predictions given by QGSJET-II-04, SIBYLL and EPOS-LHC.

    Study of the event plane resolution in Au-Au collisions with the Beam Monitor Detector of MPD-NICA at JINR

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    “There are two important observables in heavy ion collisions: the impact parameter and the event plane resolution. The reaction plane, is a plane made from the direction of the impact parameter (x-axis) and the beam direction (z-axis). Experimentally, the event plane that is measured is an approach to the reaction plane. The aim of this thesis is to obtain the event plane resolution, using the Beam on Beam Monitoring Detector (BE-BE) of the MexNICA collaboration for the Multipurpose Detector (MPD) experiment of NICA at the Joint Institute for Nuclear Research (JINR), it consists of two detectors: BE-BE. A and BE-BE C each one located 2 meters apart on both sides of the interaction spot along the beam pipe. The inclusion of a detector capable to monitor the beam activity is desirable in collider experiments, during commissioning or regular operations. With the information provided with the detector, it could be possible to setup a trigger system to identify and discriminate beam-beam minimum bias or centrality events from background and beam-gas interactions. In addition, these types of systems can be used to aid the reconstruction of physical observables of interest in heavy-ion collisions”

    Photoproduction of π +π − and π +π −π +π − in lead-lead collisions at ALICE-LHC

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    “The ALICE experiment at CERN LHC was designed to study heavy ion collisions as well as proton collisions. Electromagnetic interactions are present in such collisions; The electromagnetic field of a charged particle moving at ultrarelativistic velocities can be considered as a photon cloud that surrounds the particle. The photon cloud of a projectile nucleus can interact with the entire target nucleus, its constituents or its photon cloud, giving as result the production of new particles. To distinguish these processes from hadronic processes a condition in the impact parameter is required, it must be bigger than the raddi sum of colliding particles. Collisions that met this requirement are called ultraperipheral. The study of π +π − and π +π −π +π − photoproduction at ALICE in ultraperiperipheral Pb-Pb collisions at √ SNN = 5.02TeV during 2018 and Xe-Xe collisions at √ SNN = 5.44TeV during 2017 is presented.

    Correlaciones angulares de dos partículas y ⟨pT⟩ de partículas cargadas en procesos ultra periféricos con ALICE-LHC del CERN

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    "El estudio de las correlaciones angulares en colisiones Pb+Pb muestra una fuerte correlación de largo alcance en ∆η, que es interpretada como una consecuencia del flujo hidrodinámico del medio producido que interactúa fuertemente. Un comportamiento cualitativamente similar se observa en colisiones pp y p+Pb. Sin embargo, sigue siendo cuestionable si este comportamiento podría exhibir características colectivas similares a las de un fluido, como en las colisiones Pb+Pb. Es por eso que recientemente se ha buscado estudiar este comportamiento en correlaciones angulares en sistemas de colisión con estados iniciales más simples. En este sentido, los eventos ultraperiféricos resultan interesantes para el estudio de la dinámica de un sistema con energía y geometría novedosas. Ademas, el estudio del ⟨pT ⟩ aporta información sobre los mecanismos de producción de partículas que resulta beneficioso en el entendimiento de la dinámica de las colisiones. En este trabajo se estudiaron las correlaciones angulares y el ⟨pT ⟩ en procesos ultraperiféricos con el experimento ALICE-LHC del CERN"
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