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"Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

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"Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Lizz el Miér Dic 14, 2011 2:46 am

"Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs


En un seminario realizado en el CERN (Organización Europea de Investigación Nuclear) de hoy, el ATLAS y CMS , dos Large Hadron Collider experimentos, presentó el estado de sus investigaciones para el modelo estándar del bosón de Higgs , una partícula subatómica que, si existe, se cree que será responsable de dar masa a otras partículas . No es exagerado llamarla una piedra angular en la mecánica cuántica , y encontrar que seguro será un gran logro para los físicos de partículas.

Después de un año de carreras, tanto en experimentos de ver algo que podría ser de Higgs, pero no es 100% seguro. Uno ve algo más o menos al nivel de confianza del 94%, y el otro en el 98%. Eso es bastante bueno, pero no es suficiente para estar completamente seguro. Es probable que haya encontrado algo, pero es como una imagen borrosa: parece Higgs, pero aún podría ser otra cosa.

ATLAS es un experimento de física de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. La colaboración ATLAS es un virtual de las Naciones Unidas de 38 países. El 3000 los físicos vienen de más de 174 universidades y laboratorios, e incluyen 1.000 estudiantes.
El solenoide compacto de muones (CMS) experimento es una de las mayores colaboraciones científicas internacionales en la historia, con más de 3.000 científicos, ingenieros y estudiantes de 172 institutos en 40 países.

Sus resultados hoy en día se basan en el análisis de datos mucho más que los presentados en las conferencias de verano , suficiente para lograr avances significativos en la búsqueda del bosón de Higgs, pero no lo suficiente como para hacer ninguna declaración concluyente sobre la existencia o no existencia de la elusivo bosón de Higgs . La principal conclusión es que el modelo estándar del bosón de Higgs, si es que existe, es más probable que tengan una masa limitada de 116 a 130 GeV por el rango del experimento ATLAS, y 115-127 GeV por CMS. (GeV = giga-electrón-voltios). Consejos tentadora han sido vistos por los dos experimentos en esta región de masas, pero éstas no son aún lo suficientemente fuerte como para reclamar un descubrimiento.

Bosones de Higgs, si es que existen, son de muy corta duración y se puede descomponer de muchas maneras diferentes. Descubrimiento se basa en la observación de las partículas que se desintegran en lugar del propio Higgs. Tanto ATLAS y CMS han analizado varios canales de decaimiento, y los experimentos de ver pequeños excesos en la región de baja masa que aún no ha sido excluido.

La búsqueda del bosón de Higgs pone la física de partículas en el umbral de una nueva era

Si ATLAS y CMS mostrar en los próximos meses que el modelo estándar del bosón de Higgs existe o no, el programa del LHC se está abriendo el camino a una nueva física.

El descubrimiento de la partícula de Higgs en el LHC sería un triunfo, pero que demuestra que no existe podría ser al menos tan emocionante, quizá anunciando una revolución en nuestra comprensión de la naturaleza en un nivel fundamental. Después de dos años de buen funcionamiento en el LHC, el momento de la verdad se acerca. Al final de la carrera de 2012 a más tardar el LHC, vamos a saber si la simple encarnación de la partícula de Higgs es real o sólo una quimera. En cualquier caso, muchos años más de investigación en el LHC serán necesarios para conseguir plenamente a enfrentarse con las consecuencias.



Encontrar la partícula de Higgs, o definitivamente descartar su existencia, es una de las principales prioridades para la investigación en el LHC. La partícula de Higgs se asocia con la simple realización de un mecanismo, propuesto a mediados de 1960 por Robert Brout, Englert François, Peter Higgs y otros, que se presentó para explicar por qué una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza tiene un alcance muy corto, mientras que otra fuerza similar, tiene un alcance infinito. Las fuerzas en cuestión son la fuerza electromagnética, que lleva la luz a nosotros desde las estrellas, las unidades de la electricidad en nuestros hogares, y da estructura a los átomos y las moléculas de las que todos estamos hechos, y la fuerza débil, que impulsa los procesos de generación de energía de las estrellas.

Hoy sabemos que la fuerza electromagnética es transportada por partículas llamadas fotones, que no tienen masa, mientras que la fuerza débil es transportado por partículas llamadas W y Z, que tienen masa. Más bien como la gente que pasa la pelota, la interacción de intercambio partículas de estos portadores de fuerza. Cuanto más pesada sea la pelota, la más corta es la distancia que puede ser lanzado, el más pesado de la portadora de fuerza, más corta es su rango. Las partículas W y Z fueron descubiertos en un premio Nobel de la empresa en el CERN en la década de 1980, pero el mecanismo que da origen a su masa no ha sido identificado experimentalmente, y es ahí donde la partícula de Higgs entra en juego

También lo hace salir de ella?

No lo sé todavía, pero hemos reducido el rango de masa del bosón de Higgs, e incluso ver indicios preliminares de que puedan existir.

"Hemos restringido la región más probable para la masa del bosón de Higgs a 116-130 GeV, y en las últimas semanas hemos empezado a ver un exceso de eventos interesantes en el rango de masa alrededor de 125 GeV", explicó el portavoz experimento ATLAS Fabiola Gianotti . "Este exceso puede deberse a una fluctuación, pero también podría ser algo más interesante. No podemos concluir nada en este momento. Necesitamos más estudio y más datos. Teniendo en cuenta el excelente rendimiento del LHC este año, no tendrá que esperar mucho tiempo para los datos suficientes y pueden esperar a la resolución de este rompecabezas en el 2012. "

"No podemos excluir la presencia del Modelo Estándar de Higgs entre 115 y 127 GeV, debido a un exceso moderado de los acontecimientos en esta región la masa que aparece, de forma bastante consistente, en cinco canales independientes", explicó portavoz de CMS experimento, Guido Tonelli. "El exceso es más compatible con un estándar de modelo de Higgs en ​​las inmediaciones de 124 GeV y abajo, pero la significación estadística no es lo suficientemente grande como para decir algo concluyente. A partir de hoy lo que vemos es consistente, ya sea con una fluctuación de fondo o con la presencia del bosón. Análisis refinado y datos adicionales entregados en 2012 por esta magnífica máquina sin duda le dará una respuesta. "

En los próximos meses, los dos experimentos se refinar aún más sus análisis a tiempo para las conferencias de la física de partículas en el invierno de marzo. Sin embargo, una declaración definitiva sobre la existencia o no existencia del bosón de Higgs se requieren más datos, y no es probable que hasta finales de 2012.


Implicaciones de amplio alcance si los físicos definitivamente puede detectar el bosón de Higgs y determinar su masa

- El origen de la masa -

El bosón de Higgs ha sido durante mucho tiempo pensó que la clave para resolver el misterio del origen de la masa. El bosón de Higgs es asociada a un campo, llamado campo de Higgs, la teoría de que impregna todo el universo. Como otras partículas de viaje, aunque este campo, adquieren masa tanto como los nadadores en movimiento a través de una piscina se moja, el pensamiento va.

- El Modelo Estándar -

El Modelo Estándar es la teoría reinante de la física de partículas que describen componentes muy pequeñas del universo.

Cada partícula predicha por el Modelo Estándar ha sido descubierto - excepto uno: el bosón de Higgs.

"Es la pieza que faltaba en el Modelo Estándar", dijo Jonas Strandberg, un investigador del CERN trabajan en el experimento ATLAS. "Así que definitivamente sería una confirmación de que las teorías que tenemos ahora están en lo cierto. Si no [encontrar el bosón de Higgs] significa que hemos hecho algunos supuestos que están mal, y tenemos que volver al tablero de dibujo. "

Mientras que el descubrimiento del bosón de Higgs del Modelo Estándar completo, y cumplir con todas sus predicciones actuales, el modelo estándar en sí mismo no se cree que es completa. No abarca la gravedad (lo que no cuentan con la captura de la pelota volar), por ejemplo, y deja de lado la materia oscura se cree que conforman el 98 por ciento de toda la materia en el universo.

- La fuerza electro -

Descubrir el bosón de Higgs también ayudaría a explicar cómo dos de las fuerzas fundamentales del universo - la fuerza electromagnética que gobierna las interacciones entre partículas cargadas, y la fuerza débil que es responsable de la desintegración radiactiva - se pueden unificar.

Cada fuerza de la naturaleza se asocia a una partícula. La partícula ligada con el electromagnetismo es el fotón, una partícula diminuta, sin masa. La fuerza débil se asocia con partículas llamadas bosones W y la Z, que son muy masivas.

El mecanismo de Higgs se cree que es responsable de esto.

Aunque otras pruebas ha ayudado amortiguar la unión de estas dos fuerzas, el descubrimiento de la partícula de Higgs sería sellar el acuerdo.

- La supersimetría -

Otra teoría que se vería afectado por el descubrimiento del bosón de Higgs es llamada supersimetría. Esta idea postula que cada partícula conocida tiene una "superpartner" de partículas con características ligeramente diferentes.

La supersimetría es atractiva porque podría ayudar a unificar algunas de las otras fuerzas de la naturaleza, e incluso ofrece un candidato a la partícula que hace que la materia hasta oscuro. Dependiendo de la masa real del bosón de Higgs, que podría dar crédito a la supersimetría, o poner en duda la teoría.

Si el bosón de Higgs se encuentra en una baja masa, que es la única ventana sigue abierta, esto haría que la supersimetría una teoría viable.

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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Xerathon el Sáb Dic 24, 2011 12:20 am

Físicos de la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN) han anunciado la detección de las primeras señales del bosón de Higgs, la elusiva partícula considerada responsable de la masa de todas las demás y uno de los grandes misterios de la Física moderna. Sin embargo, los científicos de los dos experimentos que buscan este «santo grial» de la Ciencia, el ATLAS y el CMS, en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de Ginebra, no consideran concluyente que la partícula haya sido descubierta. Simplemente, son indicios. Esas señales todavía deben ser confirmadas con nuevos experimentos, pero la ansiada «partícula de Dios» parece, por fin, de verdad, acorralada.

Fabiola Gianotti, responsable del experimento ATLAS, ha explicado que la señal se centró alrededor de los 126 GeV (Giga electrón-voltios) de energía. «Creo que es extremadamente probable que el bosón de Higgs se encuentre aquí», ha dicho en un seminario para discutir los resultados. «Pero es demasiado pronto para sacar conclusiones finales», ha insistido. «Hace falta realizar más estudios y se necesitan más datos. Los próximos meses van a ser muy emocionantes».

Los nuevos datos muestran que es más probable que el bosón de Higgs se encuentre en los rangos de energía más bajos del acelerador de partículas. La confirmación de su existencia, si es que se produce definitivamente, podría producirse el próximo año. Aunque sería un enorme avance científico para el mundo de la Física, los científicos del CERN han descartado hacer ningún tipo de anuncio durante este año.

Rumores y desmentidos
El elusivo bosón de Higgs es, según el modelo estándar de la Física, la «partícula divina» que se considera responsable de la masa de todas las demás partículas del Universo y uno de los mayores interrogantes de la Física contemporánea que puede aclarar algunos misterios fundamentales del cosmos. Su existencia fue planteada teóricamente en 1964 por el físico británico Peter Higgs y ha sido buscada hasta la extenuación no solo en el LHC de Ginebra, sino también en el colisionador estadounidense Tevatron y el antecesor del LHC en el CERN, el LEP, a través de la colisión de partículas en diferentes rangos de energía.

La aparición del bosón de Higgs ha estado plagada de rumores, tanta es la expectación que crea. Tanto los físicos del Tevatron como del CERN han tenido que desmentir en diferentes ocasiones que habían encontrado señales de la aparición de la partícula. Sin embargo, hace unos meses anunciaban que el cerco de la partícula se estaba estrechando y que se reducía mucho la zona de búsqueda, aunque también aumentaban las dificultades. Los experimentos ATLAS y CMS ya habían excluido la existencia del bosón de Higgs en la mayor parte de la franja de energía de 145 a 466 GeV, con un 95% de certeza en sus resultados.


http://www.abc.es/20111213/ciencia/abci-boson-higgs-aparicion-cern-201112131415.html

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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Lizz el Sáb Dic 24, 2011 4:35 am

DESCUBREN UNA NUEVA PARTÍCULA SUBATÓMICA

Los investigadores del Gran Colisionador de Hadrones (LCH, por sus siglas en inglés) han descubierto una nueva partícula elemental desconocida hasta ahora para la ciencia. Es el primer caso de este tipo en la historia del proyecto.

El hallazgo recibió el nombre de Chi_b (3P). Es un bosón, pero a diferencia de 'la partícula de Dios' -el bosón de Higgs- es quarkonio, es decir, un mesón sin sabor que consiste de dos partes: un quark fondo y un antiquark fondo, unos detalles minúsculos que componen protones y neutrones. Chi_b (3P) es una variante más pesada de las partículas Chi y está caracterizada por un nivel más alto de excitación. Los científicos predecían que debía existir, pero es la primera vez que se ha dado a conocer físicamente.

"Nuestro hallazgo prueba que toda nuestra labor con el Colisionador durante 2011 no ha sido en vano. Nos da la esperanza de que los experimentos nos llevarán finalmente al descubrimiento más formidable de la historia de la humanidad, del bosón de Higgs", comentan los especialistas del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). Sostienen que el quarkonio les permitirá comprender cómo son las fuerzas que hacen permanecer a protones y neutrones dentro del núcleo del átomo.

A mediados de diciembre los investigadores del LCH afirmaron haber encontrado rastros de la existencia del bosón de Higgs, una partícula elemental hipotética masiva cuya existencia es predicha por el modelo estándar de la física de partículas y explicaría el origen de la masa de otras partículas elementales.

El modelo es una teoría compleja que establece una serie de ecuaciones matemáticas que predicen la existencia de un gran número de partículas subatómicas con distintas características y las interacciones entre ellas: analizando las ecuaciones puede concluirse qué partículas existen y cuáles no, y cómo son las que existen.

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/inventos/issue_34045.html

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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Argon el Miér Mar 07, 2012 11:49 pm

La Luna afecta a los aceleradores.

Para hacer colisionar dos partículas subatómicas no solo hay que tener buena puntería. Hace falta considerar todos los factores. Está comprobado que la Luna afecta a los aceleradores de partículas y por eso en el CERN tienen en cuenta el efecto de las mareas en sus cálculos. El mar sube y baja de nivel cada 12 horas siguiendo el efecto de la Luna. Pero las mareas también afectan en tierra firme. Cuando hay Luna llena el acelerador se desplaza 1 milímetro respecto a donde está cuando hay luna nueva. Teniendo en cuenta que mide 26,6 kilómetros no parece mucho, pero esta mínima oscilación es suficiente como para que un experimento fracase. Por eso los investigadores tienen en cuenta la Luna en sus medidas.

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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Argon el Miér Mar 07, 2012 11:53 pm

Aceleradores de partículas para estudiar fósiles.

Los choques de partículas a alta velocidad no solo sirven para estudiar de qué está hecha la materia. Los paleontólogos usan los aceleradores de partículas para estudiar fósiles con todo detalle. En las instalaciones del sincrotrón europeo en Grenoble, Francia, los rayos X producidos por la aceleración de las partículas sirven para analizar piezas de ámbar con insectos atrapados en su interior desde hace más de 100 millones de años. La técnica les permite ver el contenido de sus tractos digestivos y saber qué comieron antes de quedar atrapados, estudiar cómo eran sus cerebros y saber si volaban. Y todo ello sin dañar el fósil.


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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Argon el Jue Mar 08, 2012 12:00 am

Los protones que recorren el acelerador de partículas del CERN viajan casi a la velocidad de la luz. Llegan a dar más de 11.000 vueltas por segundo durante unas 10 horas seguidas. Así que, al final del día, los protones del LHC viajan el equivalente a ir y volver a Neptuno. A semejante velocidad, estos protones tienen una energía muy elevada. Así que se toman todas las precauciones para que no se desvíen. Un haz de protones tiene muy pocas partículas, pero desarrolla una energía similar a la de un tren viajando a alta velocidad. Si toda esa energía se convirtiera en calor se podría fundir media tonelada de cobre.

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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Argon el Jue Mar 08, 2012 12:02 am

Los aceleradores de partículas mueren.

los aceleradores de partículas también mueren. El 30 de septiembre se cerró el Tevatron, un colisionador construido en 1983 en Estados Unidos. Murió al ponerse en marcha el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, un acelerador mucho más grande y potente. En el Tevatrón se detectaron partículas que de las que hasta entonces solo se intuía su existencia, como el quark cima y el neutrino tauónico. Algo parecido promete el LHC con la hipotética partícula de Higgs. De hecho gran parte de la tecnología desarrollada en el Tevatrón se usa hoy en su hermano mayor, el LHC.

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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Argon el Jue Mar 08, 2012 12:07 am

http://www.ugr.es/~bosca
El departamento de Física Atómica Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada, edita esta web sobre física cuántica y aclara conceptos a todo el que quiera ampliar sus conocimientos sobre la materia.
public.web.cern.ch/public/en/Research
Los rayos cósmicos del espacio exterior bombardean continuamente la atmosfera de la Tierra. Este tipo de colisiones son las que imita el Gran Colisionador de Hadrones. Lo explica de forma muy gráfica esta web del CERN.

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Re: "Partícula de Dios" - Los científicos en el CERN en Ginebra, anunció sus resultados más recientes en la búsqueda del bosón de Higgs

Mensaje por Argon el Jue Mar 08, 2012 12:13 am

Links Higgs

http://www.theatomsmashers.blogspot.com/
En este blog divulgativo del documentalista y realizador Clayton Brown se hace un seguimiento detallado de los avances de las investigaciones sobre la partícula de Higgs.

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/12/111213_ultnot_particula_divina.shtml
Los científicos del Large Hadron Collider (LHC) del Cern en Ginebra afirman que pueden haber identificado al bosón de Higgs, la partícula subatómica que también se conoce como la "partícula de Dios".

http://noticiasdelaciencia.com/not/2961/los_cientificos_acorralan_al_boson_de_higgs/
Por fin los físicos 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.

http://www.imprescindiblesdelaciencia.es/?p=9663
La existencia de la partícula de Higgs fue predicha en los años 60 por distintos físicos teóricos, entre ellos el escocés Peter Higgs. Razonaron que la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil son dos caras de una misma fuerza, llamada electrodébil.

http://pedrinhascientia.wordpress.com/2011/12/12/boson-de-higgs-en-el-acelerador-lhc/
La caza del bosón de Higgs podría estar acercándose al final, y con éxito, aunque los físicos todavía no parece que puedan cantar victoria de modo rotundo y definitivo.

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