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Artículo

Quark matter under strong magnetic fields in SU(2) NJL-type models: Parameter dependence of the cold dense matter phase diagram

Allen, Pablo GuillermoIcon ; Scoccola, Norberto NerioIcon
Fecha de publicación: 11/2013
Editorial: American Physical Society
Revista: Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology
ISSN: 1550-7998
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Física de Partículas y Campos

Resumen

The phase structure of magnetized cold quark matter is analyzed in the framework of the two-flavor Nambu-Jona-Lasinio models paying special attention to its dependence on the model parameters as different values within the phenomenological allowed range are considered. We first discuss the simpler chiral limit case, and then the more realistic situation of finite current masses. We show that in spite of the difference in the nature of some transitions, both cases are alike and exhibit a rather rich phase structure for a significant range of acceptable parameters. A simplification of the phase structure is obtained as parameters leading to larger values of the dressed quark mass in the vacuum are considered. Finally, we consider the so-called "inverse catalysis effect" showing that in some phases it implies an actual decrease of the order parameter as the magnetic field increases.
Palabras clave: Quark matter , Strong magnetic fields
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/88230
URL: https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.88.094005
DOI: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevD.88.094005
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Citación
Allen, Pablo Guillermo; Scoccola, Norberto Nerio; Quark matter under strong magnetic fields in SU(2) NJL-type models: Parameter dependence of the cold dense matter phase diagram; American Physical Society; Physical Review D: Particles, Fields, Gravitation and Cosmology; 88; 9; 11-2013; 940051-9400517
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