Investigadores han presentado predicciones hidrodinámicas para un nuevo observable, $v_{02}(p_T)$, que cuantifica la correlación entre los espectros de partículas y el flujo elíptico. Este observable emerge de la necesidad de caracterizar con mayor precisión el plasma de quarks y gluones (PQG) formado en colisiones de iones pesados. El estudio se centra en colisiones de plomo-plomo (Pb+Pb) a una energía de centro de masa de $\sqrt{s_{NN}}=5.02$~TeV, una configuración experimental típica en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.
Para obtener estas predicciones, los cálculos hidrodinámicos se ajustaron utilizando una corrección basada en datos experimentales del flujo elíptico estándar, $v_2(p_T)$. Los resultados corregidos muestran una buena concordancia con los datos existentes para $v_0(p_T)$ incluso a altos momentos transversales ($p_T$). Las predicciones se extienden a hadrones cargados no identificados hasta $p_T=10$~GeV$/c$, y a piones, kaones y protones hasta $p_T=5-6$~GeV$/c$, en diversas ventanas de centralidad de la colisión.
Entre los hallazgos clave, se predice una disminución de $v_{02}(p_T)$ para hadrones cargados en colisiones de centralidad media cuando $p_T>4$~GeV$/c$. También se observa una separación entre mesones y bariones (splitting) en este rango de $p_T$. Un aspecto distintivo de este nuevo observable es la variación no monotónica de $v_{02}(p_T)$ para protones a bajos $p_T$ por encima del 30% de centralidad. Esta característica es particular de $v_{02}(p_T)$ y no se ha observado en los observables de flujo tradicionales como $v_2(p_T)$ y $v_0(p_T)$, lo que lo convierte en una herramienta prometedora para desentrañar las propiedades del PQG.