Archive for Ciclotrón

Canfranc celebra un congreso internacional sobre la vanguardia de la física de altas energías y astropartículas

El Laboratorio Subterráneo de Canfranc, en la localidad de Canfranc-Estación (Huesca), acogerá  la próxima semana un congreso internacional sobre la vanguardia de la física de altas energías y astropartículas. Durante cinco días, alrededor de 60 expertos analizarán el estado actual y el futuro de la física de aceleradores y pondrán en común la situación de diferentes experimentos sobre rayos gamma, rayos cósmicos, neutrinos, materia oscura, energía oscura y ondas gravitacionales.

Está previsto que en el marco de este congreso internacional se expongan los primeros resultados obtenidos en el  LHC, el mayor laboratorio europeo de física de partículas del CERN, en Ginebra, se aborde el estado del nuevo sincrotrón Alba, ubicado en Barcelona, o la situación del Tevatrón, el acelerador de partículas del Fermilab, en Illinois (Estados Unidos).

La primera parte del congreso se dedicará a analizar y profundizar en el conocimiento de la Física de Aceleradores mientras que la segunda se centrará en la parte teórica y experimental de la Física de Astropartículas. El quinto y último día se celebrarán reuniones de carácter más institucional y se realizará una visita a las instalaciones subterráneas del Laboratorio Subterráneo de Canfranc.

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El CERN anuncia que el LHC funcionará en 2012

El Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) anunció hoy tras la reunión que marca su plan anual en Chamonix (Francia) que el LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo que esta institución opera en Ginebra (Suiza), funcionará hasta el final de 2012, con una pequeña parada técnica a finales de 2011. La energía de colisiones de los haces de partículas que circulan por el acelerador será de 3,5 teraelectronvoltios (TeV), la mitad de la potencia total. Esta decisión da a los experimentos del LHC una buena oportunidad de encontrar nuevas partículas en los próximos dos años, antes de que el acelerador entre en una parada durante 2013 para preparar el funcionamiento a mayor energía en 2014.

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Colaboración del CSIC en la mejora de los modelos teóricos del LHC

En marcha la red LHCPhenonet

El Instituto de Física Corpuscular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha la red LHCPhenonet con la que intentará iniciar un proyecto de investigación para la mejora de los cálculos teóricos en los que se basan los experimentos del LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo.

Según ha informado el CSIC, se trata de un proyecto coordinado desde el propio consejo y por la Universitat de Valencia y en el que, además, participan 28 centros de investigación europeos, la Universidad de Buenos Aires y tres empresas de computación. Concretamente, la organización señala que se reunirán unos 70 investigadores de las instituciones involucradas que cuentan con el apoyo del Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN, Consolider 2010).

Además del Instituto de Física Corpuscular, por España participa el Instituto de Física Teórica, centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. El coordinador de la red e investigador del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular, Germán Rodrigo, explica que “el objetivo de esta investigación es conseguir modelos teóricos más precisos con los que comparar los datos obtenidos en los experimentos del LHC”.

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Double Chooz, listo para medir las oscilaciones de neutrinos de reactores nucleares tras finalizar su llenado

La colaboración Double Chooz, donde participan instituciones científicas de 35 países entre ellas el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), acaba de completar su detector de neutrinos que medirá anti-neutrinos procedentes de la central nuclear de Chooz en la región francesa de Las Ardenas. El experimento se encuentra ahora preparado para tomar datos y medir propiedades fundamentales de los neutrinos que  tendrán consecuencias importantes para la física y astrofísica de partículas elementales.

Los neutrinos son partículas elementales que no poseen carga eléctrica; hay un total de tres tipos diferentes de neutrinos, además de sus correspondientes antipartículas. Se observaron experimentalmente por primera vez en 1956, a pesar de que su existencia se había postulado ya en 1930. Debido a su débil interacción con el resto de partículas, la materia es casi completamente transparente a los neutrinos, y por ello es preciso disponer de grandes detectores especialmente sensibles para poder capturarlos.

Las oscilaciones de neutrinos supusieron un importante descubrimiento a finales de los 90, y por ello se otorgó el Premio Nobel en 2002 a los experimentos correspondientes. Las oscilaciones describen cómo los neutrinos en vuelo de un determinado tipo se transforman en neutrinos de otro tipo, efecto que implica que los neutrinos no pueden tener masa cero. Las oscilaciones dependen de tres parámetros de mezcla, dos de los cuales tienen un valor alto y ya han sido observados. Al tercer parámetro se le conoce como theta 13 y se sabe que su valor debe ser inferior al límite que determinó un experimento previo en Chooz.

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Luz verde a la construcción del acelerador SuperB en Italia

El Ministerio de Educación, Universidades e Investigación italiano ha seleccionado el proyecto del acelerador SuperB, liderado por el Instituto Nacional de Física Nuclear (INFN), como uno de sus “proyectos emblemáticos” para los próximos años, y lo ha dotado con una financiación inicial para 2010 como parte de un programa de financiación plurianual. Según informó el INFN el pasado 23 de diciembre, el propósito de construcción en Italia de este “Super Colisionador” de partículas es ampliar las perspectivas de la investigación básica, así como aplicaciones relacionadas con la detección de partículas, técnicas avanzadas de simulación o la nanotecnología. El acelerador estará equipado con varios canales de fotones, lo que permitirá la extensión del programa científico a otras áreas como la física de la materia y la biotecnología. El proyecto ha despertado un amplio interés en muchos países y en su desarrollo están implicados físicos de instituciones científicas de Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia, Reino Unido, Israel, Canadá, Noruega, España y Polonia, además de Italia.

El proyecto del acelerador SuperB se basa en que aceleradores de partículas más pequeños que los actuales “gigantes” como el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN, funcionando a “bajas energías” pero con intensidades “gigantes”, permiten producir grandes cantidades de partículas conocidas. De esta manera, a través del estudio de procesos raros o muy raros que causan la desintegración de las partículas que ya se conocen, sería posible observar pequeños efectos no incluidos en las teorías. Estos resultados científicos producidos en la frontera de intensidad o precisión son complementarios a los que se producen en la frontera de altas energías alcanzadas en el LHC.

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