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UNE ÉTUDE UNIFIÉE DES MÉSONS, LES BARYONS ET MULTIQUARKSAuteur: VIJANDE ASENJO JAVIER. Année: 2004. Université: SALAMANCA [ www.usal.es]. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE CIENCIAS. Lieu de préparation: FACULTAD DE CIENCIAS. Résumé: Pour comprendre la nature des nouvelles résonances hadrónicas est important de disposer d'un modèle qui nous permet de comparer les états observée expérimentalement avec la théorie prédit, lui offrant pour le modèle de quarks constituant l'un des plus complets descriptions des propriétés hadrónicas. Dans cette thèse, nous avons conçu un modèle de quarks constituants adaptés à l'étude des propriétés de hadrones dans tous les secteurs de saveur. Pour trouver de nouveaux physique est important de tester un modèle théorique à l'égard du plus grand nombre possible d'États connus à l'objectif de bien comprendre leurs points forts ainsi que leurs faiblesses, ce qui est le seul moyen qui sera capable d'extraire des prédictions fiables. Par conséquent, en utilisant le modèle que nous avons construit, nous avons procédé à une analyse exhaustive de tous spectroscopie hadrónica, des auberges multiquarks. Nous devons d'abord nous montrer comment il se rapporte à notre constitutifs quark-gluon modèle avec les principales propriétés des QCD (Cromodinámica Quantum), en accordant une attention particulière aux différents termes qui composent notre potentiel d'interaction. Puis, nous avons appliqué ce modèle au problème des deux organes, auberges, analyser leurs secteurs de la spectroscopie léger dans la gamme des centaines de MeV à la haute énergie d'excitation autour des 11 GeV. Nous avons également étudié les effets exercée par le confinement dans le spectre de lourdes auberges. Une fois analysé le problème des deux organes ont été dépensés pour étudier le système de trois quarks, les baryons analysant le spectre des secteurs légère, étrange et enchanté. Une fois encore, il a analysé l'effet de confinement sur les états d'énergie plus élevée du spectre bariónico propose une explication du problème des "Etats perdu." Enfin, nous avons étudié quatre scénarios où il a été suggéré qu'il pourrait y avoir des configurations de quatre des quarks , Les prétendus tetraquarks et leur couplage au système des deux organismes dans les États dont les nombres quantiques peut être obtenue simultanément dans les deux formations.
PROPRIÉTÉS THERMODYNAMIQUES DE LA MATIÈRE NUCLÉAIRE FRONTIÈRE À L'AUTODÉTERMINATION, COHÉRENTE VERT DE LA FONCTION APPROCHE.Auteur: RIOS HUGUET ARNAU. Année: 2006. Université: BARCELONA [ www.ub.es]. Lieu de l'exposition: FACULTAD DE FÍSICA. Lieu de préparation: FACULTAD DE FÍSICA, UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Résumé: La principale contribution de cette thèse concerne l'application du formalisme de Luttinger Ward - l'étude des propriétés thermodynamiques de la matière nucléaire. Ce formalisme est utilisé pour obtenir différents potentiels de la thermodynamique de Green fonctions, et donc un cadre théorique cohérent dans lequel les propriétés microscopiques et les microscopiques nucléaires peut être représenté au même niveau. Dans cette thèse, le formalisme de Luttinger - Ward a été appliqué au domaine nucléaire de deux approches différentes. Dans le Hartree-Fock approximation, les résultats sont irréalistes, mais de vérifier la validité du formalisme dans le domaine environnement. Dans le rapprochement des escaliers, à l'application des techniques de Luttinger - Ward mène à resutlados potentiel analytique de la thermodynamique pour les propriétés microscopiques du système. Ainsi, en utilisant la formule de Fonctions Greeen Autoconsistentes, qui fournit une description réaliste de l'échelle microscopique système nucléaire, nous obtenons un certain nombre de propriétés micrsocópicas (spectrales fonctions, NN interaction dans le nucléaire, etc.) Qui peut être utilisée directement dans le calcul de la thermodynamique de la matière observables denses. En particulier, cette théorie a accordé une attention particulière au calcul de la entorpía un système de nucléons corrélés en rapprochant quasi partícula dynamique. De ce montant, il a obtenu l'énergie, ainsi que d'autres potentiels thermodynamiques du système, ce qui nous permet de caractériser un niveau macroscopique. De même, il a fait la preuve de la cohérence de l'approche thermodynamique des calculs de potentiel chimique macroscopique et microscopique. Enfin, il a été étudié de manière qualitative dans la transition líquido gaz le domaine nucléaire.
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