Archive for November, 2009
Investigadores del IFCA celebran las primeras colisiones en el acelerador de partículas
Investigadores de todo el mundo, entre ellos los que trabajan en el Instituto de Física de Cantabria (IFCA, centro mixto UC-CSIC), han celebrado en los últimos días la puesta en marcha, nuevamente tras la avería que lo ha mantenido parado, del gran acelerador de partículas LHC (Large Hadron Collider).
Hoy, los científicos celebran aún más las primeras colisiones que se han producido en esta instalación del CERN (European Laboratory for Particle Physics), ya que, según explican, no solamente se ha logrado que los dos haces de partículas que se ponen en movimiento en el LHC circularan simultáneamente y en sentidos opuestos: tras poner a punto su sincronización, el acelerador ha proporcionado a los detectores las primeras colisiones protón-protón.
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Detectadas las primeras colisiones de protones en el gran acelerador LHC

Las primeras colisiones de protones se registraron en el acelerador de partículas LHC del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) en el mismo día en que los haces de protones empezaron a circular en direcciones opuestas. Las colisiones se registraron a energías de 900 GeV, unas ocho veces más bajas que los 7 TeV que se prevé alcanzar en los próximos meses. Las colisiones son más un hito tecnológico, ya que demuestran que el acelerador de partículas está funcionando correctamente, que un hito científico, ya que su energía aún no es lo bastante alta para hacer nuevos descubrimientos. Estas colisiones, que los físicos no esperaban ver tan pronto, “son una muy buena noticia, ya que indican que estamos en el camino hacia los descubrimientos”, informó ayer Matteo Cavalli, miembro del consorcio Atlas, que observó la primera colisión.
La física de altas energías está de celebración y con las esperanzas renovadas: el nuevo gran acelerador de partículas LHC, instalado en un túnel de casi 27 kilómetros de circunferencia, junto a Ginebra, funciona por fin de nuevo. Ayer por la tarde se lograron las primeras colisiones de partículas, que fueron recogidas por los cuatro gigantescos detectores. “Es un gran logro haber llegado tal lejos en tan poco tiempo”, declaró Rolf Heuer, director del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). “Pero tenemos que mantener el sentido de la perspectiva: todavía nos queda mucho que hacer antes de que podamos empezar el programa de física del LHC”. Las primeras colisiones suponen un hito. El acelerador ha estado 14 meses parado por una avería que se produjo en septiembre del año pasado, a los pocos días de arrancarlo y antes de que se registrase ninguna colisión.
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Un haz de partículas circula de nuevo por el gran acelerador LHC

El primer haz de partículas completó ayer a última hora toda la circunferencia de 27 kilómetros del nuevo acelerador LHC, instalado en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), junto a Ginebra, tras los 14 meses que han tardado los expertos en reparar la grave avería que se produjo en septiembre de 2008, a los pocos días de su puesta en marcha. “Es estupendo ver el haz circular de nuevo en el LHC”, declaró el director del CERN Rolf Heuer. “Todavía nos queda un tramo que recorrer antes de comenzar a hacer física, pero con este hito estamos bien encaminados”. El plan es hacer circular el otro haz (en el sentido contrario) y, dentro de unos días, provocar las primeras colisiones de partículas, primero a baja energía para ir aumentándola poco a poco.
Interview with Rolf Heuer, CERN Director General
Questions : 1. How exciting is it for you to be the CERN Director General at a moment when the LHC is very close to producing data for the first time? 2. What do you expect the LHC to find at the assigned energy for this first run at 3.5 TeV per beam? What would be your best wish? 3. What are the chances that it discovers what you expext? 4. Can summarize the planning for the next few months? And later? 5. What is the historical importance of the LHC in scientific research in general? 6. What spin offs on society can we expect from the LHC?
http://portalhispanos.net/ciencia/CERN/News-Release-LHC-Restart-2009.flv
Los expertos del CERN preparan las primeras colisiones de protones en los próximos días

El nuevo gran acelerador de partículas LHC está a punto de producir en los próximos días las primeras colisiones de protones aunque aún a baja energía. Tras 14 meses dedicados a la reparación de la grave avería que se produjo el año pasado en la máquina cuando apenas se habían empezado a inyectar los haces y antes de producir ninguna colisión, los expertos del Laboratorio Europeo de Física de partículas (CERN), junto a Ginebra, han hecho que el primer haz de protones complete la circunferencia de 27 kilómetros de la gran máquina científica. El siguiente paso es inyectar y hacer circular el haz que debe ir en sentido opuesto y luego hacerlos colisionar en algunos puntos del acelerador.
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Este fin de semana puesta en marcha del LHC
LHC – Parte definitivamente en una semana
El LHC comienza su funcionamiento la proxima semana,
La Supersimetría frente al Modelo Estándar: Lo que descubrirá el LHC
En medio de gran pompa y ceremonia, y algún que otro rumor de que el fin del mundo estaba cerca, el Large Hadron Collider (LHC), el acelerador de partículas más poderoso del mundo, se puso en marcha en septiembre del año pasado. Nueve días más tarde un cortocircuito y una pérdida catastrófica de helio líquido ignominiosamente apagó la máquina.
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Documentales Universo ,Astrofisica,Fisica y Cosmologia
Aunque estan en una lista de reproduccion automatica resumimos los 3 documentos.
El Universo Apocalipsis Galáctico
El universo tal y como lo conocemos está destinado a la extinción. El espacio, la materia e incluso el tiempo dejarán un día de existir y no hay nada que podamos hacer al respecto. Se revela una dura realidad sobre el futuro del universo, ya que podría colapsarse o arder, o incluso quedar atrapado por una era glacial galáctica. Cualquiera de estos escenarios sería susceptible de ocurrir en un futuro muy lejano. Sin embargo, nuestro universo también podría ser destruido de repente por una “fluctuación cuántica aleatoria”, una burbuja de destrucción capaz de arrasar el cosmos en su totalidad en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier caso, no importa cómo acabe, la vida en nuestro universo está condenada.
De los planetas a las estrellas y al borde de lo desconocido, la historia y la ciencia chocan en esta épica exploración del Universo y sus misterios. Es un universo muy antiguo. Sin embargo, a tan sólo 50 años desde que el primer hombre se aventurara en el espacio ultraterrestre, los cielos están dando sus mayores secretos. Telescopios espaciales que capturan violentas imágenes del nacimiento de estrellas y su caída en agujeros negros. Todos han cambiado de manera significativa la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Uso de vanguardia en gráficos por ordenador, esta serie lleva el universo a la tierra para mostrar cómo sería la vida en otros planetas, y de imaginar qué tipo de formas de vida podría evolucionar en atmósferas exóticas. Estos episodios examinan los descubrimientos que fueron realizados y que científicos y exploradores que se atrevieron a aventurarse en el territorio inexplorado del universo.
El Universo Colisiones Cósmicas
Se ha dicho que nuestro universo es una galería de tiro cósmica. La gravedad mueve todo alrededor y los objetos están destinados a colisionar. En la actualidad, los astrónomos están intentando comprender cómo tienen lugar estas colisiones en la oscuridad recóndita del espacio y así poder conocer mejor cómo se creó nuestro universo. Descubriremos las familias que colisionan, como los racimos de cometas y asteroides en el cinturón de Kuiper y el cinturón de asteroides; las colisiones planetarias; los choques que provocan extinciones masivas, provocados por asteroides y cometas; las colisiones de estrellas; así como las colisiones de racimos de galaxias. Mediante avanzados gráficos generados por ordenador, traeremos el espacio hasta la Tierra, mientras los cielos nos revelan sus grandes secretos.
El Universo Materia Oscura y Energía Oscura
Los científicos no saben en realidad lo que es, pero la materia oscura y la energía oscura forman el 96% del Universo. La materia oscura está presente en todas partes. Atraviesa todo lo que conocemos en la Tierra a miles de millones de partículas por segundo; sin embargo, nadie ha conseguido detectar de forma directa esta misteriosa sustancia oscura. Asimismo, la Energía Oscura, que está separando rápidamente nuestro Universo, resulta incluso más desconcertante. Descubierta hace tan sólo diez años, los científicos se esfuerzan en comprender sus insólitas características y dar respuesta a la pregunta fundamental: ¿Cuál es el destino de nuestro Universo? Durante el espacio, avanzados gráficos generados por ordenador nos ayudarán a traer el Universo hasta la misma Tierra.
El Universo Agujeros Cósmicos
Imaginemos que el universo es un inmenso trozo de queso suizo galáctico. Nuestro cosmos infinito podría estar repleto de una variedad de “agujeros” extraños y peculiares: negros, blancos, “micro” y agujeros de gusano. Estos agujeros son entradas donde los objetos y la materia pueden desaparecer, ser expulsados o escapar a algún otro lugar en el espacio-tiempo. En la actualidad, conocemos la existencia de los agujeros negros, pero ahora los científicos están tratando de confirmar que otros agujeros están al acecho en el hiperespacio. Un agujero blanco es lo contrario de un agujero negro, ya que en lugar de absorber la materia, la expulsa. El agujero de gusano es una entrada en la estructura del espacio y el tiempo. En las ecuaciones de Einstein, se incluye la posibilidad de la existencia de estos agujeros. Conoceremos nuevos descubrimientos, entre ellos los agujeros negros binarios que colisionan, los agujeros negros intermedios y la fabricación de micro agujeros negros.
Así es la puesta en marcha del acelerador de partículas más grande del mundo

Durante las próximas semanas, los científicos utilizarán el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) para acelerar partículas subatómicas a velocidades cercanas a la de la luz y colisionarlas entre ellas a energías sin precedentes. El LHC tiene alrededor de veintisiete kilómetros de perímetro, está a más de 90 metros de profundidad, y contiene más de 9000 imanes. Producir colisión de partículas en esta máquina masiva no es una tarea fácil; docenas de científicos e ingenieros deben asegurarse de que cada pieza del equipo en el LHC funcione en perfecta armonía.
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