Archive for ITER

“Si no se descubre el bosón de Higgs, los esfuerzos de comprensión reforzarán las teorías”.

ENTREVISTA A GUIDO ALTARELLI, INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE ROMA III. CPAN // Isidoro García. Comunidad Valenciana. 2/06/2010

Uno de los grandes retos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) es averiguar por qué las partículas tienen masa. La respuesta propuesta por el Modelo Estándar, teoría que define las interacciones entre partículas fundamentales, es otra partícula: el bosón de Higgs, que aún no ha sido detectada. El físico teórico Guido Altarelli, que en los años 70 contribuyó a la definición del Modelo Estándar y que ha dirigido la división teórica del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), opina que el LHC puede descubrir una realidad mucho más compleja que la predicha por la teoría.

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La actualidad de los grandes proyectos en Fisica.

Se trata de dos grandes proyectos internacionales: uno es el Large Hadron Collider (LHC) y el otro es el International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER). El primero es un acelerador de partículas, ubicado cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza y dependiente de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, siglas que corresponden a su antiguo nombre en francés, Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire).

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Los ocho descubrimientos de la física que han cambiado nuestra mente

Los ocho descubrimientos de la física que han cambiado nuestra mente

Desde el descubrimiento de una extraña forma de antimateria y la experimentación con nudos de luz hasta, por supuesto, la recreación de un pequeño Big Bang en el LHC, el mundo de la física, tan lejano para la mayoría de nosotros, ha aumentado su popularidad en los últimos meses con una serie de asombrosos y desconcertantes descubrimientos. Estos son algunos de los hallazgos más impactantes que han trastocado nuestra mente y que, posiblemente, cambiarán en un futuro no muy lejano la forma en la que conocemos el mundo:

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Científicos norteamericanos alcanzan los 111 millones de grados centígrados

Científicos norteamericanos alcanzan los 111 millones de grados centígrados

El calor producido da lugar a la fusión nuclear y, presumiblemente, a la obtención de una gran cantidad de energía

Científicos norteamericanos han logrado alcanzar la temperatura récord de 111 millones de grados centígrados, disparando al mismo tiempo 192 haces de luz con el láser más grande del mundo en la Instalación Nacional de Ignición, ubicada en California.

Según publica abc.es en un artículo titulado ‘El láser más grande del mundo se acerca a la Fusión nuclear‘, se trata de un paso clave hacia el dominio de la fusión nuclear para conseguir una energía “ilimitada y limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero y una cantidad muy reducida de residuos”.

Wired Science heads to the National Ignition Facility, where an enormous 192-beam laser bay may become capable of fusing hydrogen atoms into helium – creating an endless, clean source of energy.

 

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Energía nuclear con torio

Energía nuclear con torio

Este elemento, más abundante que el uranio, permitiría unas centrales más seguras y menos contaminantes

 

 

 

 
Reactor nuclear de uranio

 

Infografia cortesia de CONSUMER.es EROSKI

 

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Documental: Horizon – ¿Podemos hacer un sol en la Tierra? (Subtitulado)

Documental: Horizon - ¿Podemos hacer un sol en la Tierra? (Subtitulado)

Documental fue lanzado para TV en Febrero de 2009 gracias a la BBC. Pues bien, como hacía tiempo que no se emiten en habla hispana un documental actual de Horizon de la BBC, y varios usuarios hacían la petición que retomara con la serie de la BBC Horizon, pues aquí os traigo un documental que habla sobre la simulación de una estrella en los laboratorios, es decir, “crear” una estrella en la Tierra.

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Conducido por Brian Cox, doctor en Física y Astronomía, nos mostrará bajo ilustraciones la posibilidad de simular una estrella en la Tierra.

Básicamente aborda el tema de la fusión nuclear como energia del futuro (una vez que los yacimientos de petroleo se acaben), pero el tema principal es saber si se puede imitar los procesos de fusión nuclear que realiza el sol (ya que en cada explosión libera una enorme cantidad de energia) y por lo tanto, diversos institutos y/o laboratorios comienzan a proporner diversas formas de generar energia pura mediante la fusión nuclear.

Uno de los experimentos es llamado NIF (National Ignition Facility), consta de un rayo laser de 500 billones de vatios que viaja a traves de 500m guiado por una serie de lentes y espejos llegando a ser un pulso de luz con mil veces la cantidad de energía instantánea de la red de distribución de América. El objetivo principal es fusionar un una pequeña bola que contiene combustible y esta colapsa a 1.6 millones de kilómetros por hora y cuando empiece hacerlo alcanza alrededor de 100 millones de grados y las presiones serán de unos 100 millones de atmósferas…

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La extinción de los mastodontes de la física

Un estudio propone un método para construir aceleradores de partículas menos voluminosos y más baratos

El lunes, el secretario de Energía de EEUU, Steve Chu, afirmó que el International Linear Collider (ILC), el próximo gran acelerador de partículas, costará cerca de 20.000 millones de euros. Esta máquina tendrá entre sus objetivos poner a prueba los descubrimientos que debería realizar el LHC, en la sede del CERN, en Ginebra. Por ahora, el alto precio y los aún nulos resultados del acelerador europeo convaleciente mantienen a los gobiernos a la expectativa y el proyecto en el aire.

El caso del ILC muestra que la construcción de máquinas cada vez mayores y más potentes para explorar los abismos de la física puede tener cerca su límite. Tevatrón, el acelerador en activo más energético, costó unos 200 millones de euros; LHC, siete veces más potente, 5.000. La progresión con la tecnología actual es clara y cada nuevo proyecto supone un esfuerzo épico para lograr fondos con los que financiarlos. Si se quiere seguir avanzando será necesario encontrar formas más asequibles de lanzar unas partículas contra otras.

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