Note publique d'information : Une suppression de la production de J/ Ψ a été mise en évidence lors des collisions
Pb-Pb à √sNN = 2.76 TeV, fournissant une preuve supplémentaire de la formation d’un
milieu déconfiné au cours des collisions d’ions lourds ultra-relativistes, appelé
Plasma de Quarks et Gluons. Par ailleurs, les collisions p-Pb à √sNN = 5.02 TeV ont
été étudiées au LHC afin de mesurer les effets de la matière nucléaire froide (p.
ex. écrantage des gluons, perte d’énergie, absorption nucléaire). La compréhension
des collisions p-Pb aidera à dissocier les effets de la matière nucléaire chaude et
froide dans des collisions Pb-Pb. Cette thèse analyse la production inclusive de J/
Ψ dans les collisions p-Pb et pp avec le spectromètre à muons de l’experience ALICE.
Le taux de production de J/ Ψ et son moment transverse moyen, ont été mesurés pour
des rapidités à l’avant et à l’arrière en fonction de la multiplicité des particules
chargées. Des mesures de la production de particules en fonction de la multiplicité
de l’événement dans des systèmes de petite taille permettent de mettre en évidence
des effets collectifs de l’état final, comme ceux observés dans les collisions Pb-Pb.
L’augmentation observée, avec la multiplicité, de la production de J/ Ψ aux rapidités
à l’arrière, est en accord avec celle mise en évidence en collisions pp. Cependant,
une déviation de ce comportement pour la production de J/ Ψ aux rapidités à l’avant
à haute multiplicité à été mesurée. Une tendance à la saturation du moment transverse
moyen du J/ Ψ en collisions p-Pb a aussi été observée. L’origine de ces comportements,
qu’ils soient liés aux effets de la matière nucléaire froide ou à la présence d’autres
effets dans l’état final, n’est toujours pas connue.
Note publique d'information : A suppression of the J/Ψ production was found in Pb- Pb collisions at √sNN = 2.76
TeV, providing further evidence of the formation of a deconfined medium in ultrarelativistic
heavy-ion collisions, the so-called Quark- Gluon Plasma. In addition, p-Pb collisions
at √sNN = 5.02 TeV have been studied at the LHC to measure cold nuclear matter effects
(e.g. gluon shadowing, energy loss, nuclear absorption). Understanding p-Pb collisions
will help to disentangle hot and cold nuclear matter effects in Pb-Pb collisions.
Surprisingly, some observables in p-Pb collisions behave as in heavy-ion collisions
where it is understood as a result of a collective expansion of the medium. This thesis
analyses inclusive J/Ψ production in p- Pb and pp collisions with the ALICE muon spectrometer.
The J/Ψ production rate, and its mean transverse momentum, have been measured at forward
and backward rapidities as a function of the charged particle multiplicity. Measurements
of particle production as a function of the event multiplicity in small size systems
provide a way to sign the presence of collective final state effects like those observed
in Pb-Pb collisions. The observed increase of the J/Ψ production at backward rapidity
with multiplicity, is consistent with that observed in pp collisions. However, a deviation
from this behaviour in the J/Ψ production at forward rapidity at high multiplicity
has been measured. A trend towards saturation has also been observed in the J/Ψ mean
transverse momentum in p-Pb collisions. Whether these effects can be explained by
cold nuclear matter effects or by the presence of further final state effects is still
unresolved.