Archive for Tevatron
Desarrollos y aplicaciones de detectores y aceleradores de partículas, en el CNA

El Centro Nacional de Aceleradores (CNA), centro mixto de la Universidad de Sevilla, Junta de Andalucía y CSIC, acogerá los días 7 y 8 de noviembre de 2011 el workshop “DITANET topical workshop on Beam and Reaction Detection Developments and Applications”. Complementariamente, los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2011, se desarrollará en el CNA la conferencia “DITANET International Conference: Accelerator Diagnostic Techniques”.
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El IFCA organiza el congreso “Días de Higgs en Santander 2011”
El congreso versará sobre la búsqueda de la partícula de Higgs
El Instituto de Física de Cantabria-IFCA, centro mixto de investigación del CSIC y de la Universidad de Cantabria, albergara entre los días 19 y 23 de Septiembre de 2011 la cuarta edición de la conferencia “Días de Higgs en Santander 2011″ (“Higgs Days at Santander 2011″, http://www.ifca.es/HDays11).
Esta reunión, organizada por el IFCA, y patrocinada por el CSIC, por la Universidad de Cantabria, por CPAN y por el Consolider-Ingenio MultiDark, congregara en Santander investigadores de renombre internacional en el campo de la búsqueda de la partícula de Higgs en el experimento LHC en el CERN (Ginebra, esta tomando datos desde hace 2009), en el Tevatron-Fermilab (Chicago) y en el futuro colisionador de partículas ILC.
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Los datos del LHC acorralan al Bosón de Higgs
Dos colaboraciones experimentales en el Gran Colisionador de Hadrones, situado en el laboratorio CERN, cerca de Ginebra, Suiza, han anunciado hoy mismo que la región de masas en la que el Bosón de Higgs parece estar escondido se ha estrechado de manera significativa.

Los experimentos ATLAS y CMS excluyen categóricamente el 95% de la certidumbre de existencia del Higgs sobre la mayor parte de la masa comprendida en la región que va desde los 145 a los 466 Gev. Estos nuevos resultados han sido anunciados en la conferencia bienal Lepton-Fotón, que se desarrolla este año en Bombay, India.
“Cada vez que añadimos datos a nuestros análisis, nos acercamos más y más al lugar donde Higgs debe estar escondido”, afirmó Darin Acosta, profesor de la Universidad de Florida y físico coordinador delegado del experimento CMS.
Más de 1.700 científicos, ingenieros y estudiantes graduados de los Estados Unidos colaboran en los experimentos del LHC; la mayoría de ellos lo hacen en el ATLAS y en el CSM, gracias a los fondos de la Oficina Científica del Departamento de Energía y de la Fundación Nacional de Ciencia. El Laboratorio Nacional de Brookhaven les sirve como base para la participación en el experimento Atlas, así como el Laboratorio Nacional del Acelerador Fermi para la participación en el experimento CSM.
La partícula de Higgs es la única pieza del marco teórico conocido como Modelo Estándar de Partículas y Fuerzas que todavía no ha sido observada. De acuerdo con este modelo el Bosón de Higgs explica por qué algunas partículas tienen masa y otras no.
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Un experimento de Tevatron descubre una nueva partícula elemental ‘emparentada’ con el neutrón
Científicos del experimento CDF del acelerador de partículas Tevatron, en el Laboratorio Fermi de los Estados Unidos, anunciaron este miércoles el descubrimiento de una nueva partícula, parecida al neutrón pero más pesada. Esta partícula contiene tres quarks: un quark ‘extraño’, un quark up y un quark b. Aunque su existencia fue predicha por el Modelo Estándar, la teoría que describe las partículas elementales y sus interacciones, su observación directa es importante porque fortalece la comprensión de cómo los quarks, los elementos más básicos que se conocen, forman la materia. Esta partícula es la única que quedaba por descubrir dentro de la materia bariónica formada por un quark b. En CDF participan investigadores del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) y del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
Once produced, the neutral Xi-sub-b (
) particle travels about a millimeter before it disintegrates into two particles: the short-lived, positively charged Xi-sub-c (
) and a long-lived, negative pion (?-). The Xi-sub-c then promptly decays into a pair of long-lived pions and a Xi particle (
), which lives long enough to leave a track in the silicon vertex system (SVX) of the CDF detector before it decays a pion and a Lambda (?). The Lambda particle, which has no electric charge, can travel several centimeters before decaying into a proton (p) and a pion (?). Credit: CDF collaboration.
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La victoria de la materia sobre la antimateria empieza a entenderse
El acelerador Tevatron abre una vía a la explicación de la primera guerra del cosmos. El LHC podría confirmar el hallazgo este mismo año
Durante siglos el ser humano ha dirigido su mirada hacia el cosmos sin más opción que la de especular sobre su origen. El problema radicaba en la imposibilidad de ver realmente qué es lo que sucedía en las entrañas del Universo.
Hoy, los nuevos experimentos disponibles han hecho posible la recreación, a nivel microscópico, de algunos de los procesos que han dado origen a todo lo conocido. Esto permite a los investigadores reconstruir la historia y resolver así algunos de los enigmas de la física. Uno de ellos, relacionado con el enfrentamiento entre la materia y la antimateria, puede estar cerca de ser resuelto, según un estudio publicado en internet por los miembros del experimento Tevatron en EEUU.
Así como los historiadores buscan pruebas para averiguar el origen de los conflictos y entender los detalles que llevaron a uno de los dos bandos a la derrota, los físicos de partículas intentan comprender los procesos que llevaron a la materia al triunfo sobre la antimateria, relegada a un lugar secundario de la historia. Ninguna de las fútiles guerras del hombre ha tenido la repercusión y la importancia de la que libraron partículas y antipartículas hace más de 13.000 millones de años. Una lucha por la supervivencia cuyo resultado determinó la evolución de todo el Universo.
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DZero refuta la señal observada por CDF
Todo colisionador de partículas debe tener al menos dos experimentos similares pero independientes con objeto de verificar cualquier resultado inesperado y de combinar sus resultados duplicando la estadística. El experimento DZero del Fermilab ha refutado la señal observada en el experimento CDF, también en el Fermilab. Una resonancia inesperada en el espectro de colisiones Wjj con una masa de Mjj=144±5 GeV/c² observada con una certeza de 4,1 sigmas en 7,3 /fb de datos de colisiones protón-antiprotón a 1,96 TeV c.m. (casi un descubrimiento de Premio Nobel). Según CDF esta resonancia tiene una sección transversal de producción de 4 pb (picobarns). DZero ha buscado la misma señal en 4,3 /fb de colisiones y no la ha encontrado, descartando a 4,3 sigmas que dicha resonancia tenga una sección transversal de producción de 4 pb. DZero ha observado una señal débil alrededor de Mjj = 145 GeV/c² pero con una sección transversal de producción menor de 1,9 pb con una certeza del 95% C.L. Este resultado de DZero refuta el obtenido por CDF fuera de toda duda. Ayer noche le preguntaron a Joe Haley en el seminario “Dzero Wine and Cheese,” ¿qué significa “similar” cuando afirma que ambos experimentos han hecho un análisis similar? Según Joe ”similar” significa todo lo similar que dicho análisis puede ser, ya que tanto los datos de colisiones son diferentes, como el análisis teórico de los procesos de fondo. ¿Hay algún problema de calibración en los experimentos que pueda ser la causa del efecto observado? Joe ha declarado que no es experto en calibración de detectores, pero que no le consta que esa pueda ser la causa. En resumen, se confirma el rumor de Woit y Tommaso vuelve a ganar una apuesta segura (no sé si alguien habrá caído en la trampa de apostar contra Tommaso). Los físicos interesados en los detalles técnicos del análisis disfrutarán con el artículo que ha sido enviado a Physical Review Letters (y que aparecerá en ArXiv el lunes próximo), resultado HIGGS/H11B de la DZero Collab, “Study of the dijet invariant mass distribution in ppbar–>W(–>lv)+jj final states at sqrt(s)=1.96 TeV,” Fermilab-PUB-11/267-E, arXiv:1106.xxxx, Joe Haley’s Slides.
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El LHC logró crear la materia más densa del universo
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) creó una sustancia supercaliente que es lo más denso que se ha observado nunca jamás, además de los hoyos negros. Se trata del llamado plasma de quarks-gluones, un estado primordial de la materia que, según los científicos, es la forma que tenía el universo inmediatamente después del big bang.
El material es unas 100.000 veces más caliente que lo que existe dentro del sol, y es más denso que una estrella de neutrones – una de las cosas más densas que se conocen. “Además de los hoyos negros, no hay nada más denso que lo que estamos creando”, afirmó el físico David Evans, a cargo del equipo del detector ALICE que está trabajando en el plasma. “Si tuvieras un centímetro cúbico de esta cosa, pesaría 40.000 millones de toneladas”, dijo.
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