
Se potessimo riavvolgere il nastro del tempo fino al primo milionesimo di secondo dalla nascita dell’Universo, ci ritroveremmo in un luogo irriconoscibile. Niente stelle, niente pianeti, e neppure gli atomi di cui siamo fatti. Tutto ciò che esisteva era un brodo primordiale caldissimo e denso chiamato plasma di quark e gluoni . Per decenni i fisici hanno ritenuto che per riprodurre questa materia primordiale servissero impatti titanici tra nuclei di atomi pesantissimi, come il piombo.
Oggi, una straordinaria scoperta guidata dai ricercatori dell’ Università di Copenaghen (Istituto Niels Bohr) in collaborazione con il progetto ALICE del CERN ha rivoluzionato questa certezza: il “Piccolo Big Bang” può essere creato usando elementi molto più piccoli di quanto si pensasse, come l’ ossigeno-16 e il neon-20 .
Che cos’è il plasma di quark e gluoni?
Per comprendere la portata di questo esperimento, occorre scendere nel cuore stesso della materia. Normalmente, i quark (i mattoni fondamentali) e i gluoni (le “colle” subatomiche) sono prigionieri all’interno di protoni e neutroni. Non possono mai esistere liberi da soli.
Tuttavia, poco dopo il Big Bang, le temperature erano così spaventosamente elevate che protoni e neutroni non potevano nemmeno formarsi. Quark e gluoni vagavano sciolti in una vera e propria “zuppa” cosmica. Solo con il successivo raffreddamento dell’Universo queste particelle si sono legate insieme, dando origine alla materia ordinaria che oggi compone le galassie, la Terra e noi stessi.
Collisioni microscopiche: la svolta dell’ossigeno e del neon
Al CERN di Ginevra, gli scienziati spingono i nuclei atomici a velocità prossime a quella della luce prima di farli scontrare frontalmente. L’energia sprigionata fa fondere la materia per una frazione infinitesimale di secondo, creando goccioline di questo antico plasma.
Fino ad ora si pensava che solo nuclei massicci avessero la “massa” necessaria per innescare questa transizione di stato. Facendo collidere nuclei molto più leggeri — ossigeno e neon —, il team guidato dal professor You Zhou ha dimostrato che le condizioni fondamentali per generare il plasma possono verificarsi anche su scale estremamente microscopiche.
L’ombra a forma di birillo da bowling
Poiché il plasma dura solo un istante fugace prima di espandersi e convertirsi in altre particelle, gli scienziati non possono fotografarlo direttamente. Devono agire come detective, analizzando la traiettoria delle particelle che schizzano via dopo la collisione.
È qui che si è verificata la scoperta più affascinante:
-
Collisioni tra nuclei sferici (come l’ossigeno) : generano uno schema di espansione arrotondato.
-
Collisioni con nuclei asimmetrici (come il neon) : producono uno schema unico, simile a un birillo da bowling .
Come ha spiegato il ricercatore Emil Gorm Dahlbæk Nielsen , è come proiettare una luce su un oggetto invisibile: guardando la sagoma dell’ombra proiettata sulla parete, possiamo dedurre con precisione la forma dell’oggetto che l’ha generata.
Una nuova finestra sulla Forza Forte
Questa ricerca non serve solo a capire come sia nato l’Universo, ma stravolge la fisica nucleare . Per oltre 70 anni, gli scienziati hanno studiato la struttura interna degli atomi “delicatamente”, stimolandoli a basse energie. Il nuovo approccio ribalta la prospettiva: facendo scontrare i nuclei alle massime energie possibili, le macerie dell’impatto rivelano come protoni e neutroni sono disposti al loro interno.
Questo metodo offre indizi preziosi sulla forza forte , la colla fondamentale della natura che tiene insieme i nuclei atomici ma che nasconde ancora molti misteri.
Considerazioni personali: quando gli estremi della fisica si incontrano
C’è qualcosa di poetico ed entusiasmante nel modo in cui l’infinitamente grande e l’infinitamente piccolo si fondono in questa ricerca. È straordinario pensare che per capire i primi istanti dell’intero Universo — un evento di portata cosmica — la chiave risieda nello scontro violentissimo tra due singoli, minuscoli nuclei di ossigeno.
Trovo affascinante questo cambio di paradigma: invece di costruire acceleratori sempre più giganteschi per sparare proiettili sempre più pesanti, la fisica sta imparando a fare “di più con meno”, spingendo al limite la dimensione minima necessaria per ricreare le origini del tutto. Dimostra una finezza d’analisi impressionante.
Siamo di fronte a un ponte concettuale magnifico: lo stesso identico esperimento ci permette contemporaneamente di guardare indietro nel tempo fino all’alba del Cosmo e di radiografare l’architettura intima dell’atomo. L’idea di spingersi ancora oltre, testando nei prossimi esperimenti nuclei ancora più leggeri come l’ elio-4 , ci dimostra che la scienza non smette mai di guidarci verso confini che prima ritenevamo semplicemente impossibili.
Abstract
Una questione centrale nella fisica delle interazioni forti, governata dalla cromodinamica quantistica (QCD), è se si formino gocce di plasma di quark e gluoni su scala femtoscopica in piccoli sistemi di collisione che coinvolgono proiettili significativamente più piccoli degli ioni pesanti. Collisioni di ioni leggeri come 16O E 20Ne offrono un’opportunità unica per sondare l’emergere del comportamento collettivo nella materia QCD. Questa lettera presenta le prime misurazioni dell’ellittico ( 2 ) e triangolare ( 3 ) flusso di particelle cariche in 16O–16O E 20Ne–20Ne collisioni a un’energia del centro di massa per coppia di nucleoni di √NN=5.36 TeV
con il rivelatore ALICE. Le previsioni del modello idrodinamico, che incorporano esplicitamente le strutture nucleari di 16O
E 20Ne, mostrano un buon accordo con le misurazioni di flusso presentate. L’aumento osservato di 2 nelle collisioni Ne–Ne centrali rispetto alle collisioni OO, guidate dalle geometrie nucleari, evidenzia l’importanza di utilizzare nuclei leggeri con forme geometriche ben definite per vincolare le condizioni iniziali. Questi risultati supportano la presenza di un flusso idrodinamico guidato dalla geometria nucleare nelle collisioni di ioni leggeri al LHC.
Materiale fornito dall’Università di Copenaghen . Nota: il contenuto potrebbe essere modificato per motivi di stile e lunghezza.
I. J. Abualrob, S. Acharya, G. Aglieri Rinella, L. Aglietta, N. Agrawal, Z. Ahammed, S. Ahmad, I. Ahuja, Z. Akbar, A. Akindinov, V. Akishina, M. Al-Turany, D. Aleksandrov, B. Alessandro, R. Alfaro Molina, B. Ali, A. Alici, A. Alkin, J. Alme, G. Alocco, T. Alt, I. Altsybeev, C. Andrei, N. Andreou, A. Andronic, E. Andronov, M. Angeletti, V. Anguelov, F. Antinori, P. Antonioli, N. Apadula, H. Appelshäuser, S. Arcelli, R. Arnaldi, I. C. Arsene, M. Arslandok, A. Augustinus, R. Averbeck, M. D. Azmi, H. Baba, A. R. J. Babu, A. Badalà, J. Bae, Y. Bae, Y. W. Baek, X. Bai, R. Bailhache, Y. Bailung, R. Bala, A. Baldisseri, B. Balis, S. Bangalia, Z. Banoo, V. Barbasova, F. Barile, L. Barioglio, M. Barlou, B. Barman, G. G. Barnaföldi, L. S. Barnby, E. Barreau, V. Barret, L. Barreto, K. Barth, E. Bartsch, N. Bastid, G. Batigne, D. Battistini, B. Batyunya, D. Bauri, J. L. Bazo Alba, I. G. Bearden, P. Becht, D. Behera, S. Behera, I. Belikov, V. D. Bella, F. Bellini, R. Bellwied, L. G. E. Beltran, Y. A. V. Beltran, G. Bencedi, A. Bensaoula, S. Beole, Y. Berdnikov, A. Berdnikova, L. Bergmann, L. Bernardinis, L. Betev, P. P. Bhaduri, T. Bhalla, A. Bhasin, B. Bhattacharjee, S. Bhattarai, L. Bianchi, J. Bielčík, J. Bielčíková, A. Bilandzic, A. Binoy, G. Biro, S. Biswas, D. Blau, M. B. Blidaru, N. Bluhme, C. Blume, F. Bock, T. Bodova, L. Boldizsár, M. Bombara, P. M. Bond, G. Bonomi, H. Borel, A. Borissov, A. G. Borquez Carcamo, E. Botta, Y. E. M. Bouziani, D. C. Brandibur, L. Bratrud, P. Braun-Munzinger, M. Bregant, M. Broz, G. E. Bruno, V. D. Buchakchiev, M. D. Buckland, H. Buesching, S. Bufalino, P. Buhler, N. Burmasov, Z. Buthelezi, A. Bylinkin, J. C. Cabanillas Noris, M. F. T. Cabrera, H. Caines, A. Caliva, E. Calvo Villar, J. M. M. Camacho, P. Camerini, M. T. Camerlingo, F. D. M. Canedo, S. Cannito, S. L. Cantway, M. Carabas, F. Carnesecchi, C. Carr, L. A. D. Carvalho, J. Castillo Castellanos, M. Castoldi, F. Catalano, S. Cattaruzzi, R. Cerri, I. Chakaberia, P. Chakraborty, J. W. O. Chan, S. Chandra, S. Chapeland, M. Chartier, S. Chattopadhay, M. Chen, T. Cheng, C. Cheshkov, D. Chiappara, V. Chibante Barroso, D. D. Chinellato, F. Chinu, E. S. Chizzali, J. Cho, S. Cho, P. Chochula, Z. A. Chochulska, P. Christakoglou, C. H. Christensen, P. Christiansen, T. Chujo, M. Ciacco, C. Cicalo, G. Cimador, F. Cindolo, F. Colamaria, D. Colella, A. Colelli, M. Colocci, M. Concas, G. Conesa Balbastre, Z. Conesa del Valle, G. Contin, J. G. Contreras, M. L. Coquet, P. Cortese, M. R. Cosentino, F. Costa, S. Costanza, P. Crochet, M. M. Czarnynoga, A. Dainese, G. Dange, M. C. Danisch, A. Danu, P. Das, S. Das, A. R. Dash, S. Dash, A. De Caro, G. de Cataldo, J. de Cuveland, A. De Falco, D. De Gruttola, N. De Marco, C. De Martin, S. De Pasquale, R. Deb, R. Del Grande, L. Dello Stritto, G. G. A. de Souza, P. Dhankher, D. Di Bari, M. Di Costanzo, A. Di Mauro, B. Di Ruzza, B. Diab, Y. Ding, J. Ditzel, R. Divià, U. Dmitrieva, A. Dobrin, B. Dönigus, L. Döpper, J. M. Dubinski, A. Dubla, P. Dupieux, N. Dzalaiova, T. M. Eder, R. J. Ehlers, F. Eisenhut, R. Ejima, D. Elia, B. Erazmus, F. Ercolessi, B. Espagnon, G. Eulisse, D. Evans, L. Fabbietti, M. Faggin, J. Faivre, F. Fan, W. Fan, T. Fang, A. Fantoni, M. Fasel, A. Feliciello, W. Feng, G. Feofilov, A. Fernández Téllez, L. Ferrandi, A. Ferrero, C. Ferrero, A. Ferretti, V. J. G. Feuillard, D. Finogeev, F. M. Fionda, A. N. Flores, S. Foertsch, I. Fokin, S. Fokin, U. Follo, R. Forynski, E. Fragiacomo, H. Fribert, U. Fuchs, N. Funicello, C. Furget, A. Furs, T. Fusayasu, J. J. Gaardhøje, M. Gagliardi, A. M. Gago, T. Gahlaut, C. D. Galvan, S. Gami, P. Ganoti, C. Garabatos, J. M. Garcia, T. García Chávez, E. Garcia-Solis, S. Garetti, C. Gargiulo, P. Gasik, H. M. Gaur, A. Gautam, M. B. Gay Ducati, M. Germain, R. A. Gernhaeuser, C. Ghosh, M. Giacalone, G. Gioachin, S. K. Giri, P. Giubellino, P. Giubilato, P. Glässel, E. Glimos, V. Gonzalez, M. Gorgon, K. Goswami, S. Gotovac, V. Grabski, L. K. Graczykowski, E. Grecka, A. Grelli, C. Grigoras, V. Grigoriev, S. Grigoryan, O. S. Groettvik, F. Grosa, S. Gross-Bölting, J. F. Grosse-Oetringhaus, R. Grosso, D. Grund, N. A. Grunwald, R. Guernane, M. Guilbaud, K. Gulbrandsen, J. K. Gumprecht, T. Gündem, T. Gunji, J. Guo, W. Guo, A. Gupta, R. Gupta, R. Gupta, K. Gwizdziel, L. Gyulai, C. Hadjidakis, F. U. Haider, S. Haidlova, M. Haldar, H. Hamagaki, Y. Han, B. G. Hanley, R. Hannigan, J. Hansen, J. W. Harris, A. Harton, M. V. Hartung, A. Hasan, H. Hassan, D. Hatzifotiadou, P. Hauer, L. B. Havener, E. Hellbär, H. Helstrup, M. Hemmer, S. G. Hernandez, G. Herrera Corral, K. F. Hetland, B. Heybeck, H. Hillemanns, B. Hippolyte, I. P. M. Hobus, F. W. Hoffmann, B. Hofman, Y. Hong, A. Horzyk, Y. Hou, P. Hristov, P. Huhn, L. M. Huhta, T. J. Humanic, V. Humlova, A. Hutson, D. Hutter, M. C. Hwang, R. Ilkaev, M. Inaba, M. Ippolitov, A. Isakov, T. Isidori, M. S. Islam, M. Ivanov, M. Ivanov, K. E. Iversen, M. Jablonski, B. Jacak, N. Jacazio, P. M. Jacobs, S. Jadlovska, J. Jadlovsky, S. Jaelani, C. Jahnke, M. J. Jakubowska, E. P. Jamro, D. M. Janik, M. A. Janik, C. A. Jauch, S. Ji, Y. Ji, S. Jia, T. Jiang, A. A. P. Jimenez, S. Jin, F. Jonas, D. M. Jones, J. M. Jowett, J. Jung, M. Jung, A. Junique, A. Jusko, J. Kaewjai, P. Kalinak, A. Kalweit, H. Kang, A. Karasu Uysal, N. Karatzenis, O. Karavichev, T. Karavicheva, M. J. Karwowska, V. Kashyap, M. Keil, B. Ketzer, J. Keul, S. S. Khade, A. M. Khan, A. Khanzadeev, Y. Kharlov, A. Khatun, A. Khuntia, Z. Khuranova, B. Kileng, B. Kim, D. J. Kim, D. Kim, E. J. Kim, G. Kim, H. Kim, J. Kim, J. Kim, J. Kim, J. Kim, M. Kim, S. Kim, T. Kim, K. Kimura, J. T. Kinner, S. Kirsch, I. Kisel, S. Kiselev, A. Kisiel, J. L. Klay, J. Klein, S. Klein, C. Klein-Bösing, M. Kleiner, A. Kluge, M. B. Knuesel, C. Kobdaj, R. Kohara, A. Kondratyev, N. Kondratyeva, J. Konig, P. J. Konopka, G. Kornakov, M. Korwieser, S. D. Koryciak, C. Koster, A. Kotliarov, N. Kovacic, V. Kovalenko, M. Kowalski, V. Kozhuharov, G. Kozlov, I. Králik, A. Kravčáková, L. Krcal, M. Krivda, F. Krizek, K. Krizkova Gajdosova, C. Krug, M. Krüger, E. Kryshen, V. Kučera, C. Kuhn, T. Kumaoka, D. Kumar, L. Kumar, N. Kumar, S. Kumar, S. Kundu, M. Kuo, P. Kurashvili, A. B. Kurepin, S. Kurita, A. Kuryakin, S. Kushpil, A. Kuznetsov, M. J. Kweon, Y. Kwon, S. L. La Pointe, P. La Rocca, A. Lakrathok, S. Lambert, A. R. Landou, R. Langoy, E. Laudi, L. Lautner, R. A. N. Laveaga, R. Lavicka, R. Lea, J. B. Lebert, H. Lee, S. Lee, I. Legrand, G. Legras, A. M. Lejeune, T. M. Lelek, I. León Monzón, M. M. Lesch, P. Lévai, M. Li, P. Li, X. Li, B. E. Liang-Gilman, J. Lien, R. Lietava, I. Likmeta, B. Lim, H. Lim, S. H. Lim, S. Lin, V. Lindenstruth, C. Lippmann, D. Liskova, D. H. Liu, J. Liu, Y. Liu, G. S. S. Liveraro, I. M. Lofnes, C. Loizides, S. Lokos, J. Lömker, X. Lopez, E. López Torres, C. Lotteau, P. Lu, W. Lu, Z. Lu, O. Lubynets, F. V. Lugo, J. Luo, G. Luparello, J. M. Friedrich, Y. G. Ma, M. Mager, M. Mahlein, A. Maire, E. Majerz, M. V. Makariev, G. Malfattore, N. M. Malik, N. Malik, S. K. Malik, D. Mallick, N. Mallick, G. Mandaglio, S. K. Mandal, A. Manea, R. Manhart, V. Manko, A. K. Manna, F. Manso, G. Mantzaridis, V. Manzari, Y. Mao, R. W. Marcjan, G. V. Margagliotti, A. Margotti, A. Marín, C. Markert, P. Martinengo, M. I. Martínez, M. P. P. Martins, S. Masciocchi, M. Masera, A. Masoni, L. Massacrier, O. Massen, A. Mastroserio, L. Mattei, S. Mattiazzo, A. Matyja, J. L. Mayo, F. Mazzaschi, M. Mazzilli, Y. Melikyan, M. Melo, A. Menchaca-Rocha, J. E. M. Mendez, E. Meninno, M. W. Menzel, M. Meres, L. Micheletti, D. Mihai, D. L. Mihaylov, A. U. Mikalsen, K. Mikhaylov, L. Millot, N. Minafra, D. Miśkowiec, A. Modak, B. Mohanty, M. Mohisin Khan, M. A. Molander, M. M. Mondal, S. Monira, D. A. Moreira De Godoy, A. Morsch, T. Mrnjavac, S. Mrozinski, V. Muccifora, S. Muhuri, A. Mulliri, M. G. Munhoz, R. H. Munzer, H. Murakami, L. Musa, J. Musinsky, J. W. Myrcha, B. Naik, A. I. Nambrath, B. K. Nandi, R. Nania, E. Nappi, A. F. Nassirpour, V. Nastase, A. Nath, N. F. Nathanson, K. Naumov, A. Neagu, L. Nellen, R. Nepeivoda, S. Nese, N. Nicassio, B. S. Nielsen, E. G. Nielsen, S. Nikolaev, V. Nikulin, F. Noferini, S. Noh, P. Nomokonov, J. Norman, N. Novitzky, A. Nyanin, J. Nystrand, M. R. Ockleton, M. Ogino, J. Oh, S. Oh, A. Ohlson, M. Oida, V. A. Okorokov, C. Oppedisano, A. Ortiz Velasquez, H. Osanai, J. Otwinowski, M. Oya, K. Oyama, S. Padhan, D. Pagano, G. Paić, S. Paisano-Guzmán, A. Palasciano, I. Panasenko, P. Panigrahi, C. Pantouvakis, H. Park, J. Park, S. Park, T. Y. Park, J. E. Parkkila, P. B. Pati, Y. Patley, R. N. Patra, P. Paudel, B. Paul, H. Pei, T. Peitzmann, X. Peng, M. Pennisi, S. Perciballi, D. Peresunko, G. M. Perez, Y. Pestov, M. Petrovici, S. Piano, M. Pikna, P. Pillot, O. Pinazza, C. Pinto, S. Pisano, M. Płoskoń, M. Planinic, D. K. Plociennik, M. G. Poghosyan, B. Polichtchouk, S. Politano, N. Poljak, A. Pop, S. Porteboeuf-Houssais, J. S. Potgieter, I. Y. Pozos, K. K. Pradhan, S. K. Prasad, S. Prasad, R. Preghenella, F. Prino, C. A. Pruneau, I. Pshenichnov, M. Puccio, S. Pucillo, S. Pulawski, L. Quaglia, A. M. K. Radhakrishnan, S. Ragoni, A. Rai, A. Rakotozafindrabe, N. Ramasubramanian, L. Ramello, C. O. Ramírez-Álvarez, M. Rasa, S. S. Räsänen, R. Rath, M. P. Rauch, I. Ravasenga, K. F. Read, C. Reckziegel, A. R. Redelbach, K. Redlich, H. D. Regules-Medel, A. Rehman, F. Reidt, H. A. Reme-Ness, K. Reygers, R. Ricci, M. Richter, A. A. Riedel, W. Riegler, A. G. Riffero, M. Rignanese, C. Ripoli, C. Ristea, M. V. Rodriguez, M. Rodríguez Cahuantzi, K. Røed, R. Rogalev, E. Rogochaya, D. Rohr, D. Röhrich, S. Rojas Torres, P. S. Rokita, G. Romanenko, F. Ronchetti, D. Rosales Herrera, K. Roslon, A. Rossi, A. Roy, S. Roy, N. Rubini, J. A. Rudolph, D. Ruggiano, R. Rui, P. G. Russek, A. Rustamov, Y. Ryabov, A. Rybicki, L. C. V. Ryder, G. Ryu, J. Ryu, W. Rzesa, B. Sabiu, R. Sadek, S. Sadhu, S. Sadovsky, A. Saha, S. Saha, B. Sahoo, R. Sahoo, D. Sahu, P. K. Sahu, J. Saini, S. Sakai, S. Sambyal, D. Samitz, I. Sanna, T. B. Saramela, D. Sarkar, V. Sarritzu, V. M. Sarti, U. Savino, S. Sawan, E. Scapparone, J. Schambach, H. S. Scheid, C. Schiaua, R. Schicker, F. Schlepper, A. Schmah, C. Schmidt, M. Schmidt, N. V. Schmidt, A. R. Schmier, J. Schoengarth, R. Schotter, A. Schröter, J. Schukraft, K. Schweda, G. Scioli, E. Scomparin, J. E. Seger, Y. Sekiguchi, D. Sekihata, M. Selina, I. Selyuzhenkov, S. Senyukov, J. J. Seo, D. Serebryakov, L. Serkin, L. Šerkšnytė, A. Sevcenco, T. J. Shaba, A. Shabetai, R. Shahoyan, B. Sharma, D. Sharma, H. Sharma, M. Sharma, S. Sharma, T. Sharma, U. Sharma, O. Sheibani, K. Shigaki, M. Shimomura, S. Shirinkin, Q. Shou, Y. Sibiriak, S. Siddhanta, T. Siemiarczuk, T. F. Silva, W. D. Silva, D. Silvermyr, T. Simantathammakul, R. Simeonov, B. Singh, B. Singh, K. Singh, R. Singh, R. Singh, S. Singh, V. K. Singh, V. Singhal, T. Sinha, B. Sitar, M. Sitta, T. B. Skaali, G. Skorodumovs, N. Smirnov, K. L. Smith, R. J. M. Snellings, E. H. Solheim, C. Sonnabend, J. M. Sonneveld, F. Soramel, A. B. Soto-Hernandez, R. Spijkers, C. Sporleder, I. Sputowska, J. Staa, J. Stachel, L. L. Stahl, I. Stan, T. Stellhorn, S. F. Stiefelmaier, D. Stocco, I. Storehaug, N. J. Strangmann, P. Stratmann, S. Strazzi, A. Sturniolo, Y. Su, A. A. P. Suaide, C. Suire, A. Suiu, M. Sukhanov, M. Suljic, R. Sultanov, V. Sumberia, S. Sumowidagdo, N. B. Sundstrom, L. H. Tabares, S. F. Taghavi, J. Takahashi, M. A. Talamantes Johnson, G. J. Tambave, Z. Tang, J. Tanwar, J. D. Tapia Takaki, N. Tapus, L. A. Tarasovicova, M. G. Tarzila, A. Tauro, A. Tavira García, G. Tejeda Muñoz, L. Terlizzi, C. Terrevoli, D. Thakur, S. Thakur, M. Thogersen, D. Thomas, N. Tiltmann, A. R. Timmins, A. Toia, R. Tokumoto, S. Tomassini, K. Tomohiro, Q. Tong, N. Topilskaya, V. V. Torres, A. Trifiró, T. Triloki, A. S. Triolo, S. Tripathy, T. Tripathy, S. Trogolo, V. Trubnikov, W. H. Trzaska, T. P. Trzcinski, C. Tsolanta, R. Tu, A. Tumkin, R. Turrisi, T. S. Tveter, K. Ullaland, B. Ulukutlu, S. Upadhyaya, A. Uras, M. Urioni, G. L. Usai, M. Vaid, M. Vala, N. Valle, L. V. R. van Doremalen, M. van Leeuwen, C. A. van Veen, R. J. G. van Weelden, D. Varga, Z. Varga, P. Vargas Torres, M. Vasileiou, O. Vázquez Doce, O. Vazquez Rueda, V. Vechernin, P. Veen, E. Vercellin, R. Verma, R. Vértesi, M. Verweij, L. Vickovic, Z. Vilakazi, O. Villalobos Baillie, A. Villani, A. Vinogradov, T. Virgili, M. M. O. Virta, A. Vodopyanov, M. A. Völkl, S. A. Voloshin, G. Volpe, B. von Haller, I. Vorobyev, N. Vozniuk, J. Vrláková, J. Wan, C. Wang, D. Wang, Y. Wang, Y. Wang, Y. Wang, Z. Wang, F. Weiglhofer, S. C. Wenzel, J. P. Wessels, P. K. Wiacek, J. Wiechula, J. Wikne, G. Wilk, J. Wilkinson, G. A. Willems, B. Windelband, J. Witte, M. Wojnar, J. R. Wright, C.-T. Wu, W. Wu, Y. Wu, K. Xiong, Z. Xiong, L. Xu, R. Xu, A. Yadav, A. K. Yadav, Y. Yamaguchi, S. Yang, S. Yang, S. Yano, Z. Ye, E. R. Yeats, J. Yi, R. Yin, Z. Yin, I.-K. Yoo, J. H. Yoon, H. Yu, S. Yuan, A. Yuncu, V. Zaccolo, C. Zampolli, F. Zanone, N. Zardoshti, P. Závada, B. Zhang, C. Zhang, L. Zhang, M. Zhang, M. Zhang, S. Zhang, X. Zhang, Y. Zhang, Y. Zhang, Z. Zhang, V. Zherebchevskii, Y. Zhi, D. Zhou, Y. Zhou, J. Zhu, S. Zhu, Y. Zhu, A. Zingaretti, S. C. Zugravel, N. Zurlo. Evidence of Nuclear Geometry-Driven Anisotropic Flow in O O and Ne Ne Collisions at sNN=5.36 TeV. Physical Review Letters, 2026; 137 (8) DOI: 10.1103/gymp-vp87
