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El bosón de Higgs ya no tiene donde esconderse PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Miércoles, 14 de Diciembre de 2011 16:07

El bosón de Higgs, la partícula clave de la física, ya no tiene donde esconderse

Los científicos del CERN aseguran que han hallado «indicios de su existencia»

 

Por fin los físicos empiezan a recoger los frutos de una búsqueda que dura ya casi cincuenta años. Dos de los principales detectores del gran acelerador europeo de partículas (el Atlas y el CMS) han encontrado señales que podrían delatar la presencia del esquivo bosón de Higgs, la última partícula subatómica que queda por descubrir para completar el Modelo Estándar de la Física y la que encierra, además, el secreto de por qué las demás partículas tienen masa.

La conferencia, que tuvo lugar ayer en el auditorio principal del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), estaba prevista para las dos de la tarde. Pero desde media mañana la sala empezó a llenarse y al mediodía no quedaba ni un solo asiento libre en todo el auditorio. Las redes sociales hervían con miles de comentarios, y no dejaron de hacerlo ni un solo momento hasta el final del acto. Cada frase, cada gesto, cada palabra de los ponentes era observada, desmenuzada y rápidamente «twiteada» por alguno de los cientos de físicos que abarrotaban la sala.

Los portavoces de los dos experimentos, Fabiola Gianotti (Atlas) y Guido Tonelli (CMS), explicaron durante más de dos horas cómo, después de analizar billones de colisiones durante varios meses, consiguieron encontrar en un puñado de ellas (menos de diez) lo que podría ser la «firma» del Higgs. El objetivo de los investigadores, tanto en el Atlas como en el CMS, no era tanto localizar el Higgs en sí como encontrar los reveladores frutos de su desintegración.

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Cascada de eventos

En efecto, cuando dos protones, acelerados al 99,9 por ciento de la velocidad de la luz en direcciones contrarias, chocan dentro del acelerador producen, al desintegrarse, una «cascada» de eventos durante los que se crean y se desintegran numerosas partículas de vida muy efímera. Y algunos de esos eventos podrían corresponder al Higgs.

En apenas unas cuantas de los billones de colisiones analizadas por los investigadores durante los últimos meses se produjo un exceso (o «pico») en el número de eventos de desintegración, y en un rango de energía, además, muy determinado (alrededor de 125 Gigaelectronvoltios, o GeV). Esos «eventos extra» podrían ser, precisamente, la tan buscada «huella» del Higgs. Sin embargo, ni Gianotti ni Tonelli se atrevieron a asegurarlo con total certeza. En efecto, será necesario analizar más picos de eventos como los encontrados hasta ahora para demostrar que no se trata de simples fluctuaciones estadísticas. Algo que llevará aún varios meses de trabajo y que podría culminar con un anuncio oficial del descubrimiento del bosón de Higgs no antes de finales del próximo año.

«Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas», dijo Gianotti. «A día de hoy no hay suficientes datos para ser concluyentes», afirmó, por su parte, Tonelli. En concreto, en el detector Atlas se observó una señal en el rango de los 126 GeV que sería consistente con el Higgs, mientras que en el CMS se produjo un exceso de eventos de desintegración en el rango de los 124 GeV.

«Hemos restringido la masa más probable para el bosón de Higgs a entre 116 y 130 GeV y en las últimas semanas hemos comenzado a ver un aumento de los eventos en el rango de 125 GeV», dijo Fabiola Gianotti ante un salón atiborrado de científicos y en el que reinaba la máxima expectación. «Este exceso puede deberse a una fluctuación, pero también puede ser debido a algo mucho más interesante».

Rango estrecho de energías

Por eso el anuncio de ayer fue tan importante. Incluso si al final las señales detectadas no correspondieran al bosón de Higgs, ambos experimentos las hallaron en un rango muy estrecho de energías, y lograron acotar extraordinariamente el «terreno» en el que el bosón de Higgs deberá por fin revelar su presencia. En otras palabras, si el Higgs existe, y esta vez parece ser que por fin hay indicios de que sí, ya no tiene prácticamente un lugar donde esconderse.

FUENTE: ABC

Día 14/12/2011
Última actualización el Miércoles, 14 de Diciembre de 2011 16:43
 
Intento de caza de las Dracónidas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 08 de Octubre de 2011 22:26

Después de una hora intentando dar caza a algún meteoro con la cámara... con resultado negativo,

volvimos a casa de los abuelos a recoger a la peque,  os dejo tres fotos,

FOTO 1 y 3 Casiopea, Cefeo y Estrella Polar

FOTO 2  Osa MAyor y Menor

Casiopea, Cefeo y la Estrella Polar

Osa Mayor y Menor

 

Más casiopea

 

Última actualización el Sábado, 08 de Octubre de 2011 22:36
 
Problema Cinemática para una amiga de la página PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 07 de Octubre de 2011 14:42

Os dejo un problema de cinemática que me ha pedido

que le ayudase a resolver una estudiante de 1º de Universidad,

espero que os sirva de ayuda para poder entender un poco más este tipo de problemas.

Puedes descargártelo pinchando en el logo: 


Última actualización el Viernes, 07 de Octubre de 2011 15:21
 
La Tormenta de Estrellas Perfecta PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Sábado, 08 de Octubre de 2011 07:21


Una 'tormenta perfecta' de estrellas sobre la Tierra

Lluvia de 'estrellas' captada desde el parque nacional Joshua Tree.| AP

Lluvia de 'estrellas' captada desde el parque nacional Joshua Tree.| AP

Una espectacular lluvia de estrellas, las Dracónidas, podrá observarse este sábado entre las 18 y las 23 horas (en la Península). Será la 'tormenta perfecta', como la han calificado los astrónomos y en España podrá observarse, si el cielo está despejado, colocándose de espaldas a la Luna, en la Constelación del Dragón, a unos 50 grados de altitud. Entre 21 y las 23 horas, que es cuando alcanzará el máximo de intensidad, momento en el que podrán verse entre 600 y 800 estrellas fugaces por hora.

Leer más...
 
Particulas al pasado PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Jueves, 29 de Septiembre de 2011 17:55

Partículas que viajan al pasado

CADENA SER   29-09-2011

Eduard Punset nos explicará qué son esas partículas que se han hecho tan famosas en menos de una semana: Los neutrinos. Un equipo de científicos ha planteado que los neutrinos se mueven a mayor velocidad que la luz. Hicieron públicos los resultados de su estudio la semana pasada y desde entonces han revolucionado el mundo de la ciencia ya que podrían acabar con la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein y abren la posibilidad a los viajes al pasado


  • AUDIOS: A A

El experimento se ha llevado a cabo en el detector subterráneo Opera en el laboratorio de Gran Sasso, en Italia, durante tres años. En las pruebas los científicos lanzaban estas partículas que, dicen, se movían 60 nanosegundos más rápido que la luz en una distancia de 730 kilómetros entre Ginebra y Gran Sasso. Al no encontrar ningún fallo en su procedimiento han pedido a la comunidad científica que verifique estos resultados.

Pero si esto fuese cierto sería un bombazo para la física porque acabaría con un pilar de la teoría de la Relatividad de Einstein, que nada puede superar la velocidad de la luz, y, dicho desde un punto de vista didáctico, supondrían un atajo en la dimensión espacio tiempo, una ventana al pasado porque ya dijo Einstein que si pudiéramos enviar un mensaje a la velocidad de la luz, sería equivalente a mandar un telegrama al pasado.

Con Eduard Punset queremos ir un poco más allá. Planteamos un juego echándole mucha imaginación, si pudieras mandar algo ¿qué enviarías al pasado? Por ejemplo, algunos eligirían la penicilina o la anestesia para mandarla a la Edad Media, otros comodidades como la luz eléctrica, la lavadora, los cubiertos o avances como los teléfonos móviles e internet. Quizá algunos enviarían el fútbol tal y como lo conocemos hoy en día al Imperio Romano o a Ferrán Adriá a cocinar en la época de Da Vinci... ¿Y tú qué enviarías?

Última actualización el Jueves, 29 de Septiembre de 2011 20:04
 
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