Monthly Archives: April 2010

LHC: Su primer gran éxito, confirma la ecuación de Einstein y la existencia de la antimateria

Por fin comienzan a llegar los frutos del enorme esfuerzo que ha supuesto la construcción del aparato más grande de la historia de la humanidad. Podemos hablar de la primera partícula de antimateria creada en este espectacular colisionador. Esto confirma la Teoría de la Relatividad del genial Einstein, que según realizan más y más experimentos, se consolida su famosa ecuación sobre la energía y la masa.

Ya era hora. Tras la agónica espera, producto de las averías y fallos que se produjeron en las primeras fases de funcionamiento del LHC, por fin empiezan a llegar resultados más que positivos de sus primeras investigaciones. Hace apenas unos días, se encontró el bosón W, partícula que ya se conocía pero que los científicos tardaban varios meses en crear. El LHC lo ha logrado en un sólo mes. Sin embargo, lo más espectacular ha sido generar una partícula de antimateria, aunque haya sido por apenas 1.5 milésimas de nanosegundo. No es la primera vez que se hace, pero sí la primera que el LHC lo hace. Esa es la noticia de hoy, día histórico para el LHC.

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Hacia el plasma de quarks-gluones

La oficina de Física Nuclear del Departamento de Energía de los EEUU nombró hace poco a la División de Ciencia Nuclear del Laboratorio de Berkeley para dirigir una colaboración entre nueve instituciones para investigar “Tomografía cuantitativa electromagnética y de chorro de las fases extremas de la materia en colisiones de iones pesados”, “JET” para abreviar.

 

La colaboración JET es un esfuerzo teórico de cinco años para comprender las propiedades de este estado de la materia extraordinariamente denso y caliente conocido como plasma de quarks-gluones. El plasma de quarks-gluones llenaba el universo unas millonésimas de segundo luego del Big Bang, pero desapareció en un isntante, condensándose en protones, neutrones y otras partículas, de las que nació el universo actual.
Unos 13.700 millones de años después, los experimentadores han recreado el plasma de quarks-gluones localmente, utilizando el Colisionador de Iones Pesados Relativistas (RHIC) del Laboratorio Nacional Brookhaven. Las primeras colisiones de iones pesados se hicieron en el RHIC en el 2000, pero la confirmación de la existencia del plasma de quarks-gluones en estos sucesos llevó algunos años más de recopilación y análisis de datos.

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Fisica Phisics: The Dark Matter Mystery, conferencias y seminarios en el CERN

The Dark Matter Mystery

The Dark Matter Mystery: Stars Are Moving Too Fast

Over the last few decades, physicists have discovered that around ninety percent of every galaxy in the universe is made of an unseen substance called dark matter. Damian Pope, PIs Senior Manager of Scientific Outreach, comments, Its currently one of the hottest topics in physics. The module provides teachers with tools to show how dark matter was discovered, to explain why it remains a mystery, and to share the passion of scientists who are trying to discover what its made of.

 

The Dark Matter Mystery: Most Of The Universe Is Missing

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El LHC obtiene en menos de un mes el 'bosón W', que hasta ahora los científicos tardaban meses en conseguir

Carmen García (IFCA) explica que no se trata de nuevos descubrimientos sino de confirmaciones de hallazgos ya conocidos

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), de la Organización Europea de Física Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés), ha obtenido en apenas un mes de funcionamiento los primeros resultados "espectaculares" en su investigación, el 'bosón W', que hasta ahora los científicos tardaban meses en conseguir.

Así lo anunció hoy a Europa Press la experta del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), un centro mixto Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carmen García, al tiempo que puntualizó que no se trata de nuevos descubrimientos sino de confirmaciones de hallazgos ya conocidos, aunque en muy breve espacio de tiempo.

 

Concretamente, el 'bosón W' es una partícula responsable de la interacción débil en la naturaleza, que ya se conocía aunque se ha descubierto y comprobado durante varios meses de investigación, y no como ha sucedido ahora en el Gran Colisionador de Hadrones, que se ha logrado en días desde que tuviera lugar la primera colisión de partículas el pasado 30 de marzo.

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Se arrojan dudas sobre el vínculo entre positrones y materia oscura

Los astrofísicos están buscando evidencias de la materia oscura, que constituye aproximadamente el 25 % de la densidad de energía del universo, en diferentes lugares – dentro del LHC, en profundas minas y en el espacio.

A pesar de la sugerente observación de un exceso de positrones de alta energía – se ha pensado que puede ser debido a la materia oscura – los investigadores de la UC Irvine no están seguros de ello todavía.

Los modelos predicen que cuando las partículas de materia oscura colisionan, algunas de éstas se aniquilarán para formar electrones y positrones, dijo Manoj Kaplinghat, profesor asociado de física y astronomía. Los científicos que trabajan en un satélite llamado PAMELA identificaron recientemente un gran exceso de positrones, causando furor acerca de la posible detección indirecta de materia oscura.

Kaplinghat – trabajando con Jonathan Feng, profesor de la UC Irvine de física y astronomía, y Hai-Bo Yu, investigador post-doctoral – evaluaron la explicación basada en la materia oscura para el resultado encontrado por PAMELA. “Hemos concluido que la detección de positrones extra es improbable que sea procedente de aniquilaciones de materia oscura”, dijo Kaplinghat.

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