jueves, 25 de abril de 2013
El LHC da una nueva ventaja a la materia sobre la antimateria
viernes, 15 de febrero de 2013
El LHC comienza su apagón técnico
Así, el LHC comienza ahora su primera gran parada. En los próximos meses se desarrollarán importantes trabajos de consolidación y mantenimiento en toda la cadena de aceleradores del CERN. Concretamente, se va a preparar el LHC para funcionar a mayor energía, y los experimentos se someterán a un mantenimiento crucial.
jueves, 18 de octubre de 2012
El LHC gana a la agorera del fin del mundo
«La demandante... estaba preocupada porque los experimentos podrían producir agujeros negros que eventualmente podrían conducir a la destrucción de toda la vida en la Tierra», señala el tribunal. Sin embargo, los informes de seguridad del propio CERN descartan cualquier peligro para la vida. «Objetivamente, no hay evidencia para dudar de la veracidad de estos informes de seguridad ni se ha presentado ninguna prueba concluyente», sostiene.
Licuar el planeta
La mujer había fracasado en un intento anterior para detener el trabajo del CERN en el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe. Otros opositores también han tratado de detener los experimentos, ya sea por temor a un súper agujero negro cuya gravedad se tragaría la Tierra o a una partícula teórica llamada strangelet que podría licuar el planeta.
Afortunadamente, ninguno de estos agoreros han tenido éxito en sus demandas. Después de una búsqueda que abarca casi medio siglo, los científicos del CERN detectaron en julio una partícula subatómica que puede ser el bosón de Higgs o «partícula de Dios», la que se cree que confiere masa a la materia. El CERN utiliza un laboratorio gigante subterráneo donde los protones se estrellan a casi la velocidad de la luz en el Gran Colisionador de Hadrones, produciendo datos luego son analizados para detectar signos del fugaz Higgs.http://www.abc.es/ leer mas
martes, 1 de noviembre de 2011
El LHC multiplica en 2011 por cuatro su base de datos
El director del CERN para aceleradores y tecnología, Steve Meyers, ha señalado que "al final de la ejecución de protones de este año, el LHC ha conseguido una producción de datos 4 veces mayor que el año pasado". En este sentido, ha indicado que "ha sido un año importante y emocionante para todo el equipo de LHC y para toda la comunidad científica" pues se ha "hecho un gran número de mediciones del modelo estándar y sobre territorio inexplorado para buscar nueva física".
Por su parte, el experto Guido Tonelli ha indicado que "se han producido decenas de nuevas medidas y restricciones de manera significativa" pero, ha apuntado que "lo mejor está por venir". "Cientos de jóvenes científicos todavía están analizando la gran cantidad de datos acumulados hasta el momento y pronto habrá nuevos resultados y, tal vez, algo importante que decir sobre el modelo estándar del bosón de Higgs", teoría a la que han dedicado gran parte de esta temporada.
El científico Pierluigi Campana ha indicado que "la gran actuación del LHC está consiguiendo niveles de sensibilidad en el que se puede ver más allá del modelo estándar del bosón de Higgs" una situación que "está generando mucho entusiasmo entre los investigadores más jóvenes" ha apuntado.
Tras poner fin a la temporada, el equipo dedicará las últimas semanas del año para analizar la totalidad de los experimentos realizados en 2011. En este sentido, los expertos señalan que, aunque se esperan nuevos y exitosos datos, también habrá otros resultados que tengan que esperar hasta 2012 para ser comprobados.
Por su parte, la igual que ocurrió en 2010, el LHC se preparando para ejecutar el programa que colisionará protones con iones de plomo en dos períodos de desarrollo. Con este estudios se pretende 'buscar' en el interior de la estructura de los iones de plomo y estudiar los el plasma de los 'quark- gluón', en donde, según los expertos, se generan las partículas a partir de las cuales se hace visible la materia ordinaria. http://www.europapress.es leer mas
sábado, 26 de junio de 2010
Científicos del LHC simulan el sonido al chocar de las partículas subatómicas

Científicos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) han simulado el sonido de las partículas subatómicas cuando chocan como método para intentar detectar el bosón de Higgs o la 'partícula de Dios'.
El bosón nunca ha sido visto pero si existiera podría explicar el origen de la masa de otras partículas elementales y responder a muchas preguntas sobre el origen del Universo.
Para ello, en el LHC se están llevando a cabo experimentos en los cuales pequeñísimas partículas son puestas a circular en direcciones opuestas y de forma simultánea en el túnel de 27 kilómetros de longitud, con el objetivo de recrear las condiciones que se presentaron durante los primeros estadios del Universo tras el Big Bang.
La doctora Lily Asquith, quien llevó a cabo el modelo de datos en el experimento del LHC, ha trabajado con ingenieros de sonido para convertir los datos que se esperaban de las colisiones en sonidos. "Si la energía está cerca de ti escucharán un tono bajo y si está lejos de ti escucharás un tono alto", ha dicho la científica, al tiempo que ha puntualizado que si se trata de grandes cantidades de energía el sonido será mucho más fuerte y si es poca energía el tono será más débil.
Según explica la BBC, este experimento ha sido llevado a cabo en 'Atlas', uno de los cuatro que se desarrollan en el Gran Colisionador de Hadrones. Dentro de éste hay un instrumento, el calorímetro, que se utiliza para medir la energía y está compuesto de siete capas concéntricas. Cada una de ellas está representada por una nota y el tono de cada una de éstas difiere según la cantidad de energía que se deposita en esa capa. El proceso de convertir los datos científicos en sonidos se llama 'sonificación'.
"Cuando escuchas lo que hacen las sonificaciones realmente están escuchando los datos científicos. Son auténticas, y te están diciendo algo sobre los datos que no podrías saber de otra forma", ha afirmado el ingeniero de software que trabaja en el proyecto, Archer Endrich.
El compositor Richard Dobson, por su parte, dice que también está involucrado en el proyecto, y reconoce estar sorprendido por lo musical del sonido de las colisiones. "Podemos escuchar estrucutras claras en el sonido, casi como si hubieran sido compuestas", ha puntualizado.http://www.europapress.es/
martes, 30 de marzo de 2010
El acelerador de partículas logra reproducir los instantes posteriores al Big Bang
Los científicos han logrado, por primera vez, la colisión de haces de protones en el gran acelerador del CERN a una energía de 7 TeV (teraelectronvoltios), recreando la situación similar a los instantes posteriores al Big Bang.
Este resultado, que se obtuvo después de dos intentos fallidos, abre las puertas a una nueva fase de la física moderna, pues permitirá dar respuestas a numerosas incógnitas del Universo y la materia, según los científicos del CERN.
Un experimento histórico
El experimento que el martes 30 de marzo ha tenido lugar en la Organización Europea de Física Nuclear (CERN), y que ha podido seguirse en directo a través de Internet, abre una nueva etapa en la exploración científica que puede revolucionar la física en los próximos 20 años.
Así lo explicó Teresa Rodrigo, profesora de la Universidad de Cantabria y coordinadora de Alineamientos del CMS, uno de los cuatro detectores del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, en sus siglas en inglés), el mayor acelerador de partículas del mundo. "No sabemos lo que vamos a encontrar, pero abre una puerta que antes no era posible imaginar", confesó Rodrigo.
Los científicos del CERN han colisionado en el LHC dos haces de protones a una energía de 7 TeV (teraelectronvoltios), un experimento nunca antes realizado, y del que se espera que dé respuesta a numerosas incógnitas del Universo y la materia. "Este es un experimento que empezó hace 20 años y que tiene 20 años más por delante, y hoy estamos en el inicio de esa nueva era. Es una nueva etapa de la exploración científica extraordinariamente excitante", señaló Rodrigo.
La causa de tanto regocijo es el hecho de que por primera vez se ha conseguido colisionar partículas a una energía, y por tanto, a una velocidad, nunca antes logradas, lo que permitirá desentrañar muchas de las incógnitas de la materia.
"Esperamos que los grandes descubrimientos surjan en dos o tres años, pero desde las primeras colisiones se obtienen datos que para los científicos ya son muy gratificantes", explicó María Cruz Fouz, investigadora del CIMAT y coordinadora del grupo de Caracterización del detector de Muones del CMS.
Un proceso que hay que repetir
Los haces de protones han circulado a una velocidad de 7 TeV, después de haber "viajado" y colisionado con éxito a velocidades menores. 7 TeV es la mitad de la potencia calculada del acelerador, una capacidad máxima a la que sólo será sometido después de se haya revisado minuciosamente todo el engranaje y se haya reconfigurado para adaptarse a una velocidad de 14 TeV. Las colisiones a 7 TeV se repetirán al menos un año y medio.
"Algunos sucesos son muy probables y otros no, por eso hay que repetir los choques muchas veces, para dar la oportunidad a los que suceden menos a menudo", explicó Fouz.
Los científicos calculan que los resultados de los actuales experimentos y los que se desarrollen en los próximos años podrán usarse durante dos décadas, no sólo por toda la información y descubrimientos que aportarán, sino por la lentitud y dificultad de la creación de nueva tecnología.
"El rango de energías a la que comenzaremos a trabajar hoy es crítico, nos permitirá descubrir por ejemplo, el famoso bosón de Higgs, la partícula que queda por descubrir en el modelo estándar de la física", explicó Alcaraz. El teórico bosón de Higgs -aún no demostrado empíricamente- es el responsable de que el resto de partículas tengan masa, y tiene el nombre del científico que hace 30 años predijo su realidad.
Para intentar descubrir el supuesto bosón y otras nuevas partículas, se han recreado las condiciones de los instantes posteriores al Big Bang, cuando se creó el Universo. "A 7 TeV estamos muy cerca de las condiciones de materia y energía justo después de la creación de universo. Cuando estemos a 14 TeV estaremos aún más cerca de ese momento inicial", afirmaba Rodrigo.
"No vamos a hacer nada que no ocurra en el universo, los rayos cósmicos lo hacen todos los días, pero lo que hacemos aquí es recrearlo de forma controlada y con una alta probabilidad de que veamos los sucesos", aclaró Fouz.
Fuente: www.20minutos.es
miércoles, 24 de marzo de 2010
Están previstas las primeras colisiones a 7 TeV en el LHC para el 30 de marzo

CERN ha anunciado que el primer intento de colisionar protones en el Gran Colisionador de Hadrones a la energía récord de 7 TeV (3,5 TeV por haz) tendrá lugar el 30 de marzo. La transmisión en directo estará disponible en el día llamado "Primera Física del LHC", de 8:30 am a 6:00 pm hora central europea (de 2:30 am a 12:00 pm Hora del Este). Más información acerca de la transmisión web estará pronto disponible en el sitio web First Physics del LHC.
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viernes, 19 de febrero de 2010
La «máquina de Dios» ofrece sus primeras respuestas

El profesor Guido Tonelli, portavoz del experimento CMS, dice que sus resultados «proporcionan la primera información sobre las características de la producción de partículas cargadas en este nuevo rango de energía». Si bien no hay todavía evidencias sobre el escurridizo Bosón de Higgs -imposible de encontrar en estos primeros ensayos, la existencia de esa partícula se considera indispensable para explicar por qué las partículas elementales tienen masa y por qué las masas
lunes, 30 de noviembre de 2009
El LHC establece un nuevo récord mundial
"Todavía estamos llegando a un acuerdo sobre el ritmo de avance de la puesta en marcha del LHC", dijo el Director General del CERN Rolf Heuer. "Es fantástico. Sin embargo, seguimos avanzando hacia los objetivos paso a paso, y todavía hay mucho por hacer antes de empezar la primera física con el LHC en 2010. Estoy manteniendo mi champán en hielo hasta entonces."
http://universoalavista.blogspot.com/

