Archive for July, 2010
El LHC obtiene indicios de la partícula elemental más masiva por primera vez en Europa
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) presenta sus primeros resultados en la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías de París (ICHEP 2010), entre los que se encuentran las primeras evidencias de observación del quark ‘top’, uno de los constituyentes fundamentales de la materia, obtenidas en un laboratorio europeo.
El Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), organismo que opera el acelerador de partículas más potente del mundo, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), ha presentado hoy los primeros resultados de este gran experimento internacional desde que el pasado mes de marzo alcanzó la mayor energía de colisión de partículas registrada hasta ahora. Los portavoces de LHC destacaron el buen funcionamiento de la máquina, que ha multiplicado el número de colisiones registrado por más de mil, lo que ha permitido “redescubrir” partículas conocidas del Modelo Estándar, la teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones. Entre los principales resultados se encuentran los primeros indicios de detección del quark ‘top’, la más masiva de las partículas elementales, en lo que sería la primera detección realizada por un laboratorio europeo.

Read more »» El LHC obtiene indicios de la partícula elemental más masiva por primera vez en Europa
The Standard Model Of Particle Physics
CERN: The Standard Model Of Particle Physics
The Standard Model Of Particle Physics. This film was produced as part of the CERN/ATLAS multimedia contest internship.
The standard model of particle physics is a theory concerning the electromagnetic, weak and strong nuclear interactions which mediate the dynamics of the known subatomic particles. Developed throughout the early and middle 20th century, the current formulation was finalized in the mid 1970s upon experimental confirmation of the existence of quarks. Since then, discoveries of the bottom quark (1977), the top quark (1995) and the tau neutrino (2000) have given credence to the standard model. Because of its success in explaining a wide variety of experimental results, the standard model is sometimes regarded as a theory of almost everything.
Still, the standard model falls short of being a complete theory of fundamental interactions because it does not incorporate the physics of general relativity, such as gravitation and dark energy. The theory does not contain any viable dark matter particle that possesses all of the required properties deduced from observational cosmology. It also does not correctly account for neutrino oscillations (and their non-zero masses). Although the standard model is theoretically self-consistent, it has several unnatural properties giving rise to puzzles like the strong CP problem and the hierarchy problem.
Read more »» The Standard Model Of Particle Physics
Recrearán en 2015 el ‘agua’ de Neptuno en un ‘hermano’ del LHC
Un grupo de 15 físicos de instituciones internacionales, entre ellas, la Universidad de Castilla La Mancha, ha diseñado unos planes para recrear el estado “superiónico” que el agua experimenta en el “corazón inhóspito” de Neptuno, por medio del acelerador de partículas del Laboratorio Experimental de Iones y Antiprotones (FAIR, por sus siglas en Inglés) de Alemania, que estará en marcha en 2015.
Este proyecto, publicado este miércoles en el ‘New Journal of Physics’, tiene como principal objetivo trabajar a altas energías haces de uranio, que permitirán a los científicos crear las condiciones del agua en Neptuno, que empujan a las moléculas de agua a un estado “superiónico” y así, observarla en condiciones “nunca antes reproducidas”.
Este estado “superiónico” es una “exótica” fase híbrida del agua compuesta por un entramado de oxígeno e hidrógeno líquido que, bajo condiciones ambientales, forma moléculas de H2O en un entramado de hielo o en un líquido. Los investigadores creen que trabajar en esta fase es “de gran importancia” para comprender el campo magnético de los planetas Neptuno y Urano, que es “muy diferente” del de la Tierra.
Read more »» Recrearán en 2015 el ‘agua’ de Neptuno en un ‘hermano’ del LHC
Europa lidera investigación física de partículas con el LHC…
Europa lidera actualmente la investigación en física de partículas experimental con la puesta en marcha del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) de Ginebra, que conseguirá su máxima energía en 2013.
Esta es una de las afirmaciones de los expertos en física básica de partículas y cosmología que desde hoy, y hasta el 23 de julio, participan en la 16 edición del Simposio Internacional de Partículas, Cuerdas y Cosmología (PASCOS 2010) que se celebra en la Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València (ADEIT).
Para el catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Muñoz, si el LHC detecta una nueva física “habrá una gran cantidad de premios Nobel europeos”, un hecho muy importante para el desarrollo de la investigación en Europa.
Cerca de 170 expertos internacionales en física de partículas y cosmología abordarán en este encuentro las expectativas de experimentos como el análisis del fondo cósmico de microondas con el satélite Planck y los grandes detectores de materia oscura o neutrinos.
El pasado 30 de marzo, el LHC alcanzó la mayor energía de colisión registrada en un acelerador de partículas, y desde entonces ha estado poniendo a punto los haces de protones y los detectores y generando grandes cantidades de datos.
El acelerador va a funcionar al completo durante 2011, tendrá una parada para mejorar en 2012, y conseguirá su máxima energía en 2013.
Read more »» Europa lidera investigación física de partículas con el LHC…
La Tierra se está quedando sin aire
Los científicos están perplejos ante una disminución de la atmósfera superior terrestre más pronunciada de lo esperado, lo cual ocurrió durante el profundo mínimo solar de 20082009. Investigadores, financiados por la NASA, están monitorizando la atmósfera de nuestro planeta.
A gran altitud sobre la superficie de la Tierra, en el sitio donde la atmósfera se encuentra con el espacio, una capa de gas enrarecido, llamada “termósfera”, colapsó recientemente y está ahora rebotando nuevamente.
Read more »» La Tierra se está quedando sin aire
Un español, premio internacional «Joven Científico en Física de Partículas»
La investigación de Santiago se centra en el análisis teórico de los datos producidos en aceleradores de partículas como LHC (Suiza) o Tevatrón (EE.UU.), para comprender el mecanismo por el que las partículas subatómicas tienen masa.
El físico José Santiago, de la Universidad de Granada, ha sido galardonado por la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) con el premio internacional al mejor científico joven en física de partículas, en su modalidad de Física Teórica, ha informado la universidad.
La investigación de Santiago se centra en el análisis teórico de los datos producidos en aceleradores de partículas como LHC (Suiza) o Tevatrón (EEUU), para comprender el mecanismo por el que las partículas subatómicas tienen masa.
Resultado de estos análisis son modelos teóricos que ayudan a comprender mecanismos fundamentales del funcionamiento de la naturaleza como el de por qué las partículas tienen masa, algo esencial para comprender sus interacciones.
El premio reconoce las contribuciones de Santiago en campos como física electrodébil, cálculos en cromodinámica cuántica (QCD), teorías gravitacionales, modelos teóricos con dimensiones espaciales «extra» y «modelos de Higgs compuesto», en referencia a la partícula propuesta por la teoría para explicar el mecanismo por el que las partículas subatómicas obtienen su masa (el bosón de Higgs).
Santiago, licenciado y doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, ha realizado estancias post-doctorales en la Universidad de Durham (Reino Unido), Fermilab (EE.UU.) y en el instituto de investigación ETH de Zürich (Suiza), y recibirá el premio en la próxima Conferencia Internacional en Física de Altas Energías que se celebra en París del 22 al 28 de julio.
El Tevatrón, a punto de encontrar el bosón de Higgs

El rumor de que los físicos del acelerador norteamericano tienen en sus manos, por fin, el escurridizo bosón de Higgs recorre los blogs científicos
De nuevo, el Tevatrón, el acelerador de partículas norteamericano del Fermilab, en Illinois, puede haber realizado un importante descubrimiento que dejaría atrás a su rival europeo, el famoso LHC. De momento, se trata de un rumor que se repite en los blogs científicos y que han recogido otros medios internacionales: el posible hallazgo inminente del bosón de Higgs, la llamada «partícula de Dios», en el colisionador americano. De ser así, estaríamos delante de una escurridiza partícula que, según los físicos, encierra el misterio de la masa del Universo, confirmará o rebatirá la teoría estándar de la Física y nos ayudará a arrojar luz sobre la materia oscura.
Read more »» El Tevatrón, a punto de encontrar el bosón de Higgs






