Известия РАН. Серия физическая, 2023, T. 87, № 8, стр. 1104-1108

Изучение физики тяжелых ионов с помощью установки Компактный мюонный соленоид (CMS)

С. В. Петрушанко *

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова”, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына
Москва, Россия

* E-mail: Serguei.Petrouchanko@cern.ch

Поступила в редакцию 28.02.2023
После доработки 24.03.2023
Принята к публикации 28.04.2023

Аннотация

Проанализированы последние результаты, полученные коллаборацией Компактный мюонный соленоид (CMS) по изучению физики тяжелых ионов на Большом адронном коллайдере в ЦЕРНе. Проведенные на установке CMS исследования кварк-глюонной плазмы дают ценную информацию о поведении материи в экстремальном режиме ядро-ядерных соударений сверхвысоких энергий.

Список литературы

  1. Chatrchyan S. et al. (CMS Collaboration) // J. Instrum. 2008. No. 3. Art. No. S08004.

  2. http://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/publications/HIN.

  3. https://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/preliminary-results/HIN.

  4. Sirunyan A.M., Tumasyan A., Adam W. et al. (CMS Collaboration) // J. High Energy Phys. 2018. No. 1. Art. No. 045.

  5. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Rev. C. 2019. V. 100. No. 2. Art. No. 024902.

  6. Khachatryan V. et al. (CMS Collaboration) // J. High Energy Phys. 2010. No. 09. Art. No. 091.

  7. Chatrchyan S. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Lett. B. 2013. V. 718. No. 3. P. 795.

  8. Chatrchyan S. et al. (CMS Collaboration) // J. High Energy Phys. 2011. No. 07. Art. No. 076.

  9. CMS Collaboration // arXiv: 2204.13486. 2022.

  10. CMS Collaboration // CERN CMS-PAS-HIN-21-010. 2022.

  11. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Rev. C. 2019. V. 100. Art. No. 044902.

  12. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // Eur. Phys. J. C. 2018. V. 78. Art. No. 509.

  13. CMS Collaboration // arXiv: 2303.17026. 2023.

  14. CMS Collaboration // Phys. Lett. B. 2022. Art. No. 137397.

  15. CMS Collaboration // CERN CMS-PAS-HIN-21-008. 2022.

  16. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Lett. B. 2021. V. 819. Art. No. 136385.

  17. CMS Collaboration // CERN CMS-PAS-HIN-21-001. 2022.

  18. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Lett. B. 2021. V. 816. Art. No. 136253.

  19. CMS Collaboration // arXiv: 2212.01636. 2022.

  20. Tumasyan A. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Lett. B. 2022. V. 829. Art. No. 137062.

  21. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Rev. Lett. 2022. V. 128. Art. No. 032001.

  22. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Rev. Lett. 2020. V. 125. Art. No. 222001.

  23. Chatrchyan S. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Rev. C. 2011. V. 84. Art. No. 024906.

  24. Chatrchyan S. et al. (CMS Collaboration) // Phys. Lett. B. 2012. V. 712. No. 3. P. 176.

  25. Sirunyan A.M. et al. (CMS Collaboration) // J. High Energy Phys. 2021. No. 05. Art. No. 284.

  26. CMS Collaboration // arXiv: 2210.08325. 2022.

Дополнительные материалы отсутствуют.