miércoles, 15 de agosto de 2012
El LHC recrea la materia de los primeros instantes del universo
El plasma de quarks-gluones es extremo y efímero. Por eso los investigadores han tenido que analizar los resultados de más de mil millones de colisiones para obtener resultados significativos.
La materia más densa y caliente
«La ciencia de iones pesados es crucial para determinar las propiedades de la materia en el universo primordial, una de las cuestiones de física fundamental que el LHC se creó para resolver», explicó Rolf Heuer, director del CERN. «Ilustra como, además de la investigación del recién descubierto bosón tipo-Higgs, los físicos en el LHC están estudiando muchos otros fenómenos tanto en colisiones protón-protón como plomo-plomo».
Los nuevos resultados sobre estos experimentos se presentan en las conferencias Quark Matter 2012, que se celebran en Washington D.C. Científicos de los detectores CMS, ATLAS —ambos presentes en el descubrimiento del famoso bosón— y ALICE presentarán la descripción más minuciosa hastas la fecha de la materia más densa y caliente jamás estudiada. «Cien mil veces más caliente que el interior del Sol, y más densa que una estrella de neutrones», afirma el CERN en una nota de prensa.http://www.abc.es/ leer mas
domingo, 1 de julio de 2012
Los datos del LHC en 2012, suficientes para "decir algo definitivo"
Desde hace años, en el LHC trabajan dos experimentos, el CMS y el ATLAS. En estos trabajos, se realizan billones de colisiones de protones al año y posteriormente se observa los productos de dichas colisiones. Según ha explicado Martínez "los resultados de estos experimentos son estadísticos", es decir, se detecta las diferentes "consecuencias" de un choque de protones "y se mide con cuanta probabilidad ocurre cada vez cada una de ellas".
En el caso del Bosón de Higgs, al ser un proceso "muy inusual", se deben "acumular muchas colisiones pata acumular muchos datos" de manera que las estadísticas permitan hacer "de una probabilidad muy pequeña un dato seguro". De ahí que en seis meses de 2012 se hallan realizado más colisiones que en todo 2011, porque el CERN ha buscado "obtener un número fiable de datos estadísticos que confirmen la presencia del Higgs" con seguridad, ha apuntado el investigador español.
No es la primera vez que la comunidad científica está espectante ante un posible anuncio del CERN. El pasado mes de diciembre también se especuló con la posibilidad de un anuncio acerca del Bosón de Higgs, pero, finalmente, los expertos del CMS y de ATLAS sólo hablaron de que estaban más cerca de hallarlo. En este sentido, Martínez ha apuntado que en esa ocasión los experimentos tenían "una cierta cantidad de datos, pero no se podía llamar exceso y, aunque se podía ver que había 'algo', estadisticamente no se podía asegurar".
"Ahora se han acumulando mas datos y para el 4 de julio se va a tener algo mucho más significativo que lo que se tenía en diciembre", ha señalado. http://www.europapress.es leer mas
sábado, 9 de junio de 2012
Los físicos esperan la posible 'aparición' de la partícula de Dios
En las colisiones de los protones acelerados hasta velocidades cercanas a la velocidad de la luz nacen y se desintegran multitudes de partículas, cuyas huellas son analizadas por detectores especiales. Con el crecimiento del número de colisiones, los detectores pueden descubrir procesos más raros. Con los índices alcanzados ahora en el LCH, los físicos calculan que cada hora debe formarse 1 bosón de Higgs y desintegrarse en dos fotones dentro del acelerador. Eso suponiendo que exista.
La ‘partícula de Dios’ es una hipotética partícula elemental masiva cuya existencia es predicha por el modelo estándar de la física de partículas, pero jamás, al menos hasta ahora, ha sido probada. Desempeña un papel importante en la explicación del origen de la masa de otras partículas elementales. Su búsqueda, o la comprobación de su existencia, es una de las obsesiones principales de los experimentos en el LHC.http://actualidad.rt.com leer mas
martes, 14 de febrero de 2012
El LHC incrementará la energía de las colisiones en 2012
Según ha informado el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN), este incremento en la energía está acompañado de una estrategia para optimizar el funcionamiento del LHC para que proporcione la máxima cantidad posible de datos en 2012, antes de que el acelerador entre en una larga parada para reparar su funcionamiento a una energía mayor.
Así, el CERN ha puesto como objetivo para 2012 conseguir 15 femtobarns inversos de datos para ATLAS y CMS, un factor tres mayor de lo alcanzado el año pasado. El espacio entre los paquetes de partículas inyectados en el LHC se mantendrá en 50 nanosegundos.
El director de Aceleradores y Tecnología del CERN, Steve Meyers, ha indicado que "cuando se empezó a operar con el LHC en 2010 se escogió el rango de energía seguro más bajo acorde con la física que se quería hacer". Ahora, "tras dos buenos años de experiencia en la operación de los haces y muchas medidas adicionales realizadas en 2011 existe la confianza para subir con seguridad una muesca más, y por tanto extender el alcance de los experimentos antes de que el LHC entre en su primer apagón largo", ha explicado.
Los expertos han calificado de "excelente" el funcionamiento del LHC en 2010 y 2011 que, a su juicio, ha traído indicios prometedores de "nueva física", estrechando notablemente el rango de masas para detectar la partícula de Higgs en una ventana de sólo 16 gigaelectronvoltios (GeV). Dentro de este rango, tanto el experimento ATLAS como CMS han visto indicios de que el bosón de Higgs podría existir en un intervalo entre 124 y 126 GeV (más de 100 veces la masa de un protón).
UN AÑO MÁS DE DATOS ANTES DE DESCARTAR EL BOSÓN DE HIGGS
Sin embargo, para transformar estos indicios en un descubrimiento, o para descartar por completo la partícula de Higgs propuesta por el Modelo Estándar de Física de Partículas, se requiere un año más de datos válidos.
"Para cuando el LHC entre en su primera parada larga al final de este año sabremos tanto si existe la partícula de Higgs o se descarta su existencia tal y como la predice el Modelo Estándar", ha apuntado el director de Investigación del CERN, Sergio Bertolucci. A su juicio, "ambas situaciones serían un avance muy importante en la exploración de la naturaleza, acercándose al entendimiento de cómo las partículas fundamentales adquieren sus masas y marcando el comienzo de un nuevo capítulo en física de partículas".
El calendario anunciado este lunes prevé que los haces de partículas vuelvan a circular por el LHC el próximo mes de marzo y lo hagan hasta noviembre. Será entonces cuando se inicie una parada técnica de alrededor de 20 meses, tras la cual se prevé que el LHC vuelva a funcionar a su energía de diseño completa a finales de 2014, y opere para la investigación a su nueva energía a principios de 2015.
La participación de los grupos de investigación españoles en el LHC cuenta con el apoyo del CPAN, formado por 26 grupos de investigación entre los que se encuentran varias universidades españolas, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que es su entidad gestora.http://www.europapress.es leer mas
viernes, 18 de noviembre de 2011
El LHC también detecta que los neutrinos son más rápidos que la luz
Para poder llegar a estas conclusiones dicho experimento ha mejorado el anterior al introducir algunos cambios para detectar posibles fallos. Así, ha observado 20 eventos de "neutrinos limpios" emitidos desde los 730 kilómetros que separan la sede de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés) y el Laboratorio Nacional subterráneo de Gran Sasso (Italia).
Precisamente, se ha demostrado que estas partículas subatómicas pueden atravesar la materia ordinaria prácticamente sin interaccionar, lo que les permite alcanzar esos límites de velocidad. Los resultados de OPERA, según confirma el CERN, confirmarían la precisión de las mediciones de OPERA.
"Se han comprobado muchos de los aspectos de este análisis para volver a examinarlos desde diferentes fuentes. Las nuevas mediciones no cambian la conclusión inicial. Sin embargo, las anomalías observadas en la velocidad de la luz de los neutrinos desde CERN a Gran Sasso necesitan todavía un mayor escrutinio y pruebas independientes antes de confirmar o refutar estos resultados", agrega el CERN. http://www.europapress.es leer mas
sábado, 30 de julio de 2011
El LHC estrecha la búsqueda del bosón de Higgs
viernes, 17 de junio de 2011
LHC alcanza en tres meses la cantidad de datos prevista para 2011
| Foto: CERN |
sábado, 23 de abril de 2011
El Gran Acelerador de Partículas (LHC) bate un nuevo récord
Los choques de hadrones se produjeron a una luminosidad de 4.67 x 1032cm-2s-1, un récord que "pulveriza" el anterior de 4,024 x 1032cm-2s-1, según ha anunciado el CERN mediante un comunicado.
El anterior récord lo detentaba el colisionador Tevatróndel Laboratorio nacional del acelerador Fermi, en Estados Unidos.
"La intensidad del haz de hadrones es la clave del éxito del LHC, es un avance muy importante. Quien dice intensidad más elevada, dice más datos y por lo tanto más potencial de descubrimiento", estimó el director general del CERN, Rolf Heuer, citado en el comunicado.
La luminosidad es una medida del número de colisiones que se producen en un acelerador de partículas: cuanto más elevada es la luminosidad, la probabilidad de colisiones de partículas es mayor.
El principal objetivo del LHC es producir el máximo número de colisiones posibles para poder registrar el mayor número de datos que ayuden a los científicos a desentrañar los orígenes del Universo. http://www.abc.esleer mas
sábado, 23 de octubre de 2010
El LHC busca universos paralelos
Desde hace décadas, los físicos se han quemado las pestañas tratando de determinar si el universo realmente posee las cuatro dimensiones de toda la vida (tres físicas y una temporal), o si existen otras que por su naturaleza no podemos percibir. La Teoría de Cuerdas, por ejemplo, postula que las partículas de nuestro universo, como los electrones o protones, no son un mero "punto sin estructura interna y de dimensión cero”, sino una minúscula cuerda que vibra en un espacio-tiempo de más de cuatro dimensiones. Sus defensores creen que estas cuerdas no se mueven en el espacio-tiempo ordinario de cuatro dimensiones (tipo Kaluza-Klein) sino que lo hacen en seis dimensiones adicionales, compactadas, dando lugar a un universo de 10 dimensiones: una temporal, tres espaciales “normales” y seis “minimizadas” e indetectables por ahora.
Dimensiones ocultas
Los físicos del CERN que investigan los orígenes del Universo esperan que en 2011 puedan obtenerse, gracias al LHC, las primeras pruebas concretas de estas “dimensiones ocultas”. Esto no significa que se hayan abandonado los esfuerzos dedicados a dar con el bosón de Higgs -a veces referido como “la partícula de Dios” por la prensa- ni mucho menos. De hecho, estas dimensiones extrañas del universo podrían evidenciarse mientras se producen los choques de partículas de alta energía que el acelerador provoca para encontrar la escurridiza súper partícula.
El director general del CERN, Rolf Heuer, tiene la esperanza de que al analizar los datos generados por el acelerador aparezca alguna evidencia de estos -quizás mal llamados- “universos paralelos”. El mismo Heuer ha dicho que el acelerador está produciendo choques de protones a un ritmo de 5 millones por segundo, algunas semanas antes de lo que estaba previsto. Si no surgen retrasos, a principios del próximo año este ritmo se incrementará, y los detectores del CERN entregarán miles de millones de datos extra entre los que se podrían encontrar “algunas sorpresas”.
Aparece y desaparece
¿Como podemos saber que una de estas dimensiones ocultas existe realmente? Los físicos del CERN creen que al analizar los datos del acelerador podrían encontrar rastros de que alguna partícula “desaparece” durante un brevísimo lapso de tiempo, para luego aparecer nuevamente. Si ello ocurre, una de las explicaciones posibles sería que la partícula en cuestión se ha “deslizado” a alguna de estas seis dimensiones ocultas para luego volver al universo que todos conocemos. Esto, de producirse y probarse su existencia, no significa que tengamos -ni remotamente- la posibilidad de explorar o viajar a estos “universos paralelos”. Solo habríamos probado que la estructura íntima de la materia es diferente a lo normalmente aceptado, que -por supuesto- no es poca cosa.Fuwnte: www.abc.es
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domingo, 6 de junio de 2010
Anticipando los primeros pasos más allá del Modelo Estándar

La comunidad de la física de partículas ha entrado en una nueva era crítica con la puesta en marcha del Gran Colisionador de Hadrones. El LHC ha cruzado la frontera de la energía y los primeros resultados están empezando a salir. En última instancia, el LHC permitirá a los científicos probar las leyes de la física en formas nuevas y potencialmente puede revelar nuevos fenómenos misteriosos, lo que indica que nuestra comprensión actual de la naturaleza es incompleta. Dentro del próximo año, el LHC podría descubrir las primeras firmas de nuevas partículas, nuevas simetrías o incluso las dimensiones extra del espacio-tiempo. Los datos recogidos pueden resolver enigmas pendientes en la física o revelar nuevos misterios.
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sábado, 20 de marzo de 2010
Se establece un nuevo récord en el LHC: aceleran haces a 3,5 TeV
Una captura de pantalla en el display principal del LHC esta mañana, después de la exitosa energía alcanzada por los haces. Crédito: CERN.leer ma en...
miércoles, 17 de marzo de 2010
Interpretando la información del Display de Eventos del Experimento CMS en el LHC

Mientras el LHC se está preparando para acelerar y chocar partículas a un nivel de energía sin precedentes de 7 TeV, los experimentos del LHC -que registran y analizan los residuos de las colisiones a alta energía- se están ejecutando a través de sus controles finales y preparándose para "ocupar" el centro del escenario. En este artículo se analiza el registro y estudio de datos para el caso del detector del experimento CMS.
Una vista panorámica del Display de eventos del experimento Solenoide Compacto de Muones (CMS) en el LHC. Crédito: CERN.
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martes, 23 de febrero de 2010
Científicos de EE.UU. analizan los primeros datos del LHC a través de la Open Science Grid

El 30 de noviembre de 2009, el Gran Colisionador de Hadrones se convirtió en el acelerador de partículas más potente del mundo. Durante el mes siguiente, los cuatro detectores del LHC registraron 100.000 colisiones de partículas en un nivel récord de energías. Desde entonces, los científicos de todo el mundo han estado continuamente analizando y re-analizando los tan esperados de datos de colisión, y están publicando los primeros trabajos científicos. Estas primeras colisiones han puesto a prueba no sólo el LHC y los experimentos, sino también los sistemas informáticos mundiales y nacionales que enlazan a los científicos de todo el mundo con los datos del LHC.
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miércoles, 17 de febrero de 2010
El LHC explora la nube
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sábado, 6 de febrero de 2010
Primer artículo científico que analiza los resultados de colisiones hechas en diciembre en el LHC
Esta semana, el equipo liderado por investigadores del MIT, el CERN y el Instituto de Investigación de Partículas y Física Nuclear (KFKI) en Budapest, Hungría, completó su labor en el primer artículo científico que analiza los resultados de las colisiones. Sus conclusiones muestran que las mismas han producido un número inesperadamente alto de partículas llamadas mesones, un factor que los físicos deberán tener en cuenta al empezar a buscar partículas más raras y el hipotético bosón de Higgs.
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martes, 2 de febrero de 2010
El CERN anuncia un nuevo plan para el LHC: funcionará dos años a 3,5 TeV por haz

Si uno es del tipo impaciemte y ansioso y ya veía muy cerca el día de la "gran colisión" de protones en el LHC a 7 Tev por haz (por estas tierras se dice "poniendo toda la carne al asador") esta novedad es para comerse las uñas: Hay un nuevo plan del CERN para la siguiente fase del Gran Colisionador de Hadrones: consiste en ejecutar el acelerador por dos años en una energía de 3,5 TeV por haz. La acción se iniciará a finales de este mes y terminará a más tardar en diciembre de 2011 y será seguida de una extensa parada para preparar el acelerador para que finalmente funcione a su plena energía de 7 TeV por haz.
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martes, 24 de noviembre de 2009
Primeras colisiones de partículas en el LHC

El LHC, el nuevo gran acelerador de partículas, ha realizado las primeras colisiones de protones, según ha informado el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) en un comunicado. Primero se han enfocado los haces para generar choques de partículas en el detector Atlas, a continuación se ha repetido la operación en el CMS, y después en los otros dos, alice y LHCb. Los cuatro han registrado el acontecimiento en sus salas de control.
"Es un gran logro el hecho de haber llegado tan lejos en tan poco tiempo", ha comentado el director del CERN, Rolf Heuer. "Pero tenemos que mantener la perspectiva y queda aún mucho por hacer antes de que podamos iniciar el programa de física del LHC".
En sus primeras horas de funcionamiento, el LHC respondió perfectamente, con sus dos haces circulando en sentido opuesto de forma estable. Las operaciones de puesta en marcha comenzaron el pasado viernes tras 14 meses dedicados a la reparación de la grave avería que se produjo el año pasado en la máquina cuando apenas se habían empezado a inyectar los haces y antes de producir ninguna colisión.
La operación del acelerador, enfriado hasta 271 grados centígrados bajo cero, comenzó con la introducción del primer haz, que se fue probando sector por sector, hasta cubrir los ocho que forman la circunferencia, explicó Stephen Myers, responsable de la división de aceleradores del CERN, junto a Ginebra. Luego se hizo lo mismo con el otro haz, en sentido opuesto, y finalmente se introdujeron los dos a la vez. El paso siguiente ha sido hacer las primeras colisiones.
De momento, la máquina, de casi 27 kilómetros de circunferencia, está funcionando a baja energía (450 GeV). "Igual que con un coche nuevo, no lo aceleras al máximo cuando lo estrenas, sino que vas poco a poco", ha señalado Heuer. Una vez realizadas las primeras pruebas, se aumentará la energía del LHC hasta 1.200 GeV por haz, según los expertos. Eso será antes de finales de año, y en 2010 ya se subirá hasta 3,5 TeV por haz.
En cuanto a los primeros datos científicos, habrá que esperar aún unos meses, hasta que el nuevo acelerador haya pasado todos los ensayos y empiece la toma de datos rutinaria con los detectores.
El LHC está instalado en un túnel, a 100 metros de profundidad, en la frontera franco-suiza, y es el acelerador más potente jamás construido. En los puntos de colisiones de los haces, cuatro gigantescos detectores registrarán los efectos de los choques de partículas para explorar las leyes que rigen el funcionamiento de los componentes fundamentales de la materia.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Primeras/colisiones/particulas/LHC/elpepusoc/20091123elpepusoc_9/Tesmiércoles, 18 de noviembre de 2009
Los científicos del CERN contienen la respiración mientras se preparan para arrancar el LHC

Si todo va según lo previsto, los haces de partículas empezarán a circular en el LHC la noche del viernes por primera vez desde la explosión del año pasado.
Los científicos del CERN supervisan con ansiedad sus pantallas durante las horas de encendido del LHC en septiembre del año pasado. Foto: AF
Fuente: http://universoalavista.blogspot.com/
martes, 27 de octubre de 2009
De nuevo en funcionamiento el LHC
El CERN informó que haces de protones y de iones de plomo fueron inyectados en el Gran Colisionador de Hadrones este fin de semana. Los haces hicieron un recorrido parcial por el LHC en ambas direcciones antes de ser objeto de vaciado. Esta es la primera vez en más de un año que las partículas han entrado en el LHC, y la primera vez que los iones de plomo recorren parte del LHC.
El viernes por la tarde un haz de iones de plomo ingresó a través de la línea de transferencia TI2 en el tubo del LHC y viajó en sentido horario. El haz fue guiado con éxito a través del detector ALICE hasta el punto 3, donde fue objeto de vaciado.
Hacia la noche de se mismo día, el primer haz de protones también entró en el anillo del LHC en sentido horario, he hizo un recorrido hasta el punto 3, donde fue vaciado.
En la tarde del sábado, los protones se desplazaron en sentido antihorario desde el SPS a través de la línea de transferencia TI8 y el experimento LHCb, hasta el punto 7, en el que fueron objeto de vaciado.
Estas pruebas de inyección permiten a los científicos e ingenieros que trabajan en el LHC comprobar que los distintos sectores están preparados para el haz de partículas y que el haz es estable.
Todas las configuraciones y los parámetros mostraron un perfecto funcionamiento de la máquina, que se está preparando para el haz que circula primero en las próximas semanas.
Rama Calaga, del Laboratorio Nacional de Brookhaven, fue uno de los científicos que supervisaron las pruebas. Calaga señaló que estas pruebas fueron "un éxito espectacular y no hubo sorpresas".
Fuente: http://universoalavista.blogspot.com
miércoles, 16 de septiembre de 2009
Más presupuesto y tiempo podrían haber evitado la avería del LHC

La reparación del LHC ha sufrido problemas de dinero y de tiempo, según afirmó el director científico del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), Sergio Bertolucci, en un encuentro en la Fundación BBVA, coincidiendo con el primer aniversario de la inauguración de este Gran Colisionador de Hadrones.
"Tuvimos suerte porque fue en un sitio que pudimos reparar. Si hubiera sido en un sector anterior habría que haber parado hasta tres años. O, en el caso de que la onda se hubiera expandido, se hubiera roto la máquina totalmente", comentó Bertolucci.
Así, aseguró que cerca de los diez mil científicos que trabajan en el centro están trabajando "con pies de plomo" y que, mientras el siga en el cargo, se ha previsto un plan de financiación de 25 millones de francos anuales para el LHC.
"Si hubiera habido más dinero la máquina se hubiera fabricado con menos riesgos. Además, no se puede esperar que una máquina que nunca antes se había construido funcione cien por cien a la primera. Ya se contaba con que iba a haber problema", añadió el experto, al tiempo que resaltó que en torno a primavera se evaluarán los primeros resultados de los experimentos realizados con el LHC.
Además, explicó que en estos momentos se están enfriando los sectores del LHC y que esta 'máquina del Big Bang' no parará en los meses de invierno sino que no parará "nunca más". "Si tu te compras un Ferrari no es para tenerlo aparcado", apuntó, al mismo tiempo que ratificó que la reparación ha costado en torno a los 35 millones de francos suizos "al principio", aunque con la parada el CERN ha podido ahorrar dinero.
A juicio de Bertolucci, el Gran Colisionador de Hadrones representa la "mayor" empresa científica jamás lograda, y ahora tan sólo falta encontrar el 'Bosón de Higgs', que puede definir el origen del Universo y que ya se ha convertido en una "pesadilla" para los físicos de todo el mundo.
En este sentido, señaló que es importante encontrar la denominada 'partícula de Dios' porque ayudará a la comunidad científica a entender "aquello que no se ve". "La masa del Higgs es muy pequeña y creemos que debe haber algo porque sólo sabemos de lo que vemos, que es el cuatro por ciento. El resto, el 96 por ciento, es materia oscura que no vemos y a la que hay que encontrarle una teoría", añadió.
PUESTA EN MARCHA
El LHC se puso en funcionamiento el 10 de septiembre de 2008 con la primera puesta en circulación del primer haz de partículas, a lo largo de sus 27 kilómetros de circunferencia, y sólo nueve días después se estropeó y tuvo que ser parado, tras casi dos décadas de preparación. El pasado mes de agosto el centro confirmó que a mediados de noviembre el 'aparato' comenzará de nuevo a funcionar, aunque a energía inferior a la prevista para el LHC.
"Nos acercamos a la fecha de la puesta en marcha de la máquina del LHC, un acontecimiento que marcará el inicio de un viaje largo y emocionante hacia regiones inexploradas de la Física. Hay que comprender que para pararlo hay que ponerlo a bajas temperaturas y no sólo es necesario darle a un botón", afirmó en este sentido Bertolucci.
El incidente que el pasado 19 de septiembre de 2008 impidió el inicio de las operaciones del LHC estuvo relacionado con u n fallo en una de las 10.000 conexiones eléctricas superconductoras del acelerador.
Bertolucci se encuentra estos días en España porque ha impartido una conferencia plenaria en la XXXII Bienal de la Real Sociedad Española de Física, que se celebra desde el pasado día 8 de septiembre hasta mañana, día 11, en Ciudad Real, y que congrega a los 500 mejores expertos internacionales en áreas de vanguardia de la Física, desde la investigación de materiales superconductores a la exploración de otros planetas.http://www.europapress.es/






