A una partícula fundamental, el bosón de Higgs, se le ha llamado la partícula de Dios a menudo. A los físicos no nos gusta ese nombre. Nunca oirás a un físico o una física que lo use. Pero en 1993 el premio Nobel de Física Leon Lederman escribió un libro de divulgación sobre las partículas elementales que se llamó así: “La partícula de Dios: si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?”. Y en él, Lederman cuenta el origen de ese apodo para el bosón de Higgs. El autor quería llamar a su libro Loa maldita partícula (The GoddaMn Particle) porque su detección se resistía con tozudez, pero los editores pensaron que podía resultar ofensivo y se inclinaron por “La partícula de Dios” (the god particle) que les pareció mucho más comercial. El libro fue un éxito y popularizó esa fórmula para referirse a un bosón, el Higgs, tan esquivo para la ciencia y del que se esperaba que resolviera una buena parte de lo que se desconocía sobre los primeros instantes del universo. Se llame como se llame al bosón de Higgs lo que es innegable es que tiene una gran historia detrás.
El Higgs es una de las partículas elementales que predice el modelo estándar. Vayamos por partes. El modelo estándar es para la física como la tabla periódica de los elementos para la química. En él están todas las partículas básicas de las que está formada la materia. Es decir, los componentes más pequeños de todo lo que existe en el universo, aquellos que, según suponemos, no pueden dividirse más. A esos componentes básicos los llamamos partículas elementales o fundamentales.
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miércoles, 25 de julio de 2018
martes, 24 de junio de 2014
Confirman que el Bosón de Higgs se puede descomponer en fermiones, los constituyentes básicos de la materia
Científicos del experimento CMS en el CERN han obtenido nuevos resultados sobre una de las propiedades más importantes de la partícula de Higgs: han hallado evidencias de su decaimiento en fermiones, las partículas consideradas constituyentes básicas de la materia.
En un artículo publicado en la revista 'Nature Physics', los expertos han explicado que, para probar esta idea, ha sido necesario medir la descomposición directa del Bosón de Higgs en todo tipo de partículas.
Cuando se realizó el descubrimiento del Bosón de Higgs, en julio de 2012, éste se basó en las mediciones de su desintegración a otros bosones, los portadores de las fuerzas de la naturaleza. Pero los resultados reportados por los experimentos ATLAS y CMS no aclaraban el decaimiento directamente a fermiones.
Hasta ahora, que se han logrado mediciones que ofrecen pruebas fehacientes de que esto es posible y que se produce a un ritmo consistente con la predicha por el modelo estándar de la física de partículas.
"Con nuestros análisis en curso, en realidad estamos empezando a comprender el mecanismo en profundidad", ha señalado el portavoz del experimento CMS, Tiziano Camporesi. "Hasta el momento, se está comportando exactamente como predice la teoría", ha apuntado.
En un artículo publicado en la revista 'Nature Physics', los expertos han explicado que, para probar esta idea, ha sido necesario medir la descomposición directa del Bosón de Higgs en todo tipo de partículas.
Cuando se realizó el descubrimiento del Bosón de Higgs, en julio de 2012, éste se basó en las mediciones de su desintegración a otros bosones, los portadores de las fuerzas de la naturaleza. Pero los resultados reportados por los experimentos ATLAS y CMS no aclaraban el decaimiento directamente a fermiones.
Hasta ahora, que se han logrado mediciones que ofrecen pruebas fehacientes de que esto es posible y que se produce a un ritmo consistente con la predicha por el modelo estándar de la física de partículas.
"Con nuestros análisis en curso, en realidad estamos empezando a comprender el mecanismo en profundidad", ha señalado el portavoz del experimento CMS, Tiziano Camporesi. "Hasta el momento, se está comportando exactamente como predice la teoría", ha apuntado.
martes, 1 de abril de 2014
Afinan la anchura del Bosón de Higgs, clave para saber la vida de la partícula
Tras anunciar hace un año el descubrimiento del 'Bosón de Higgs' en la Conferencia de Moriond, físicos del CERN han aprovechado el mismo foro para presentar la mejor restricción alcanzada hasta ahora de la anchura del bosón de Higgs, un parámetro que determina la vida de la partícula.
Como un indicador clave para la nueva física, el "ancho" de Higgs ha estado durante mucho tiempo en la lista de asuntos pendientes del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Ahora menos de dos años después del descubrimiento, el experimento CMS ha logrado la mayor aproximación restringiendo el parámetro a < 17 MeV con una confianza del 95 por ciento.
Este resultado es de unos dos órdenes de magnitud mejor que los límites anteriores y la evidencia más fuerte de que este bosón se ajusta al Modelo Estándar del Bosón de Higgs. "Ha sido emocionante ver lo bien que el resultado ha sido recibido por la comunidad científica, hasta convertirse en tema de moda en la conferencia Moriond ", dijo Nicola De Filippis, miembro del equipo CMS.
Como un indicador clave para la nueva física, el "ancho" de Higgs ha estado durante mucho tiempo en la lista de asuntos pendientes del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Ahora menos de dos años después del descubrimiento, el experimento CMS ha logrado la mayor aproximación restringiendo el parámetro a < 17 MeV con una confianza del 95 por ciento.
Este resultado es de unos dos órdenes de magnitud mejor que los límites anteriores y la evidencia más fuerte de que este bosón se ajusta al Modelo Estándar del Bosón de Higgs. "Ha sido emocionante ver lo bien que el resultado ha sido recibido por la comunidad científica, hasta convertirse en tema de moda en la conferencia Moriond ", dijo Nicola De Filippis, miembro del equipo CMS.
lunes, 2 de diciembre de 2013
Primeras evidencias del bosón de Higgs desintegrándose en fermiones
La colaboración internacional del experimento ATLAS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) acaba de hacer públicas las primeras evidencias de la desintegración del recién descubierto bosón de Higgs en dos partículas denominadas 'tau', pertenecientes a la familia de partículas que compone la materia que vemos en el Universo.
Es la primera vez que los científicos han visto claramente que el bosón de Higgs se desintegra también en este tipo de partículas, los fermiones, los 'ladrillos' que componen la materia visible en el Universo (por ejemplo, los electrones y los quarks que componen los protones de un átomo son fermiones).
Hasta ahora los experimentos del LHC habían detectado la partícula de Higgs mediante su desintegración en otro tipo de partículas denominadas bosones, portadoras de las fuerzas que actúan en la Naturaleza, mientras las evidencias de desintegraciones en fermiones no eran concluyentes.
Es la primera vez que los científicos han visto claramente que el bosón de Higgs se desintegra también en este tipo de partículas, los fermiones, los 'ladrillos' que componen la materia visible en el Universo (por ejemplo, los electrones y los quarks que componen los protones de un átomo son fermiones).
Hasta ahora los experimentos del LHC habían detectado la partícula de Higgs mediante su desintegración en otro tipo de partículas denominadas bosones, portadoras de las fuerzas que actúan en la Naturaleza, mientras las evidencias de desintegraciones en fermiones no eran concluyentes.
jueves, 14 de noviembre de 2013
Stephen Hawking, decepcionado por el descubrimiento del bosón de Higgs
El científico británico Stephen Hawking ha admitido este martes su decepción personal por el descubrimiento del bosón de Higgs, en una conferencia pronunciada en el Museo de Ciencia de Londres.
El físico teórico de 71 años, conocido por la predicción de que los agujeros negros emiten radiación, consideró que "la física sería mucho más interesante si no se hubiera descubierto esta partícula".
El hallazgo de la partícula de Higgs, capitaneado por el físico británico Peter Higgs, está considerado por los expertos como el mayor descubrimiento en la historia de la comprensión de la naturaleza, ya que permite conocer lo que ocurrió inmediatamente después del "Big Bang" o gran explosión que dio origen al Universo.
El físico teórico de 71 años, conocido por la predicción de que los agujeros negros emiten radiación, consideró que "la física sería mucho más interesante si no se hubiera descubierto esta partícula".
El hallazgo de la partícula de Higgs, capitaneado por el físico británico Peter Higgs, está considerado por los expertos como el mayor descubrimiento en la historia de la comprensión de la naturaleza, ya que permite conocer lo que ocurrió inmediatamente después del "Big Bang" o gran explosión que dio origen al Universo.
viernes, 16 de noviembre de 2012
El aspirante a bosón de Higgs parece encajar con los modelos estándar
La nueva partícula elemental cuyo descubrimiento fue proclamado en julio pasado podría ser un poco menos trascendental de lo que esperaban los científicos.
En una conferencia en Kioto (Japón) donde se presentaron los últimos datos de su Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), científicos del centro europeo de investigaciones CERN dijeron que parece muy probable que la partícula sea efectivamente el buscado bosón de Higgs, que da masa a la materia. leer mas Pero en lugar de un animal exótico que abre la puerta a nuevas realidades de la cosmología, como algunos esperaban, los datos indican que más es un "modelo estándar de Higgs" que encaja en el concepto científico actual del universo, señalaron.
"Aún es demasiado pronto para decirlo, pero la nueva partícula parece, canta y baila cada vez más como un bosón de Higgs", dijo Pauline Gagnon, física del experimento Atlas del LHC, uno de los tres que analizan los datos.
Oliver Buchmüller, del rival pero paralelo experimento CMS, dijo a Reuters que "las pruebas de que es Higgs se hacen más y más fuertes según avanzamos". Pero aún no hay indicios de que sea más inusual de lo previsto en un principio.
La primera tarea del LHC, un proyecto de 10.000 millones de dólares, era encontrar este bosón, sin el cual el caos primitivo de partículas voladoras posterior al Big Bang, hace 13.700 millones de años, no habría formado estrellas, planetas y galaxias.
El físico británico Peter Higgs defendió en 1964 la existencia de la partícula, tras ver un hueco en el Modelo Estándar, el esquema sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental, desarrollado por completo a partir de la década de 1970.
Los científicos están buscando desde la década de 1980 esta partícula y finalmente lograron encontrar algo similar en 2010, dos años después de que el LHC entrara en funcionamiento. Sin embargo, insistieron en que aún tienen que establecer su existencia con lo que llaman certidumbre 5-sigma, o total y absoluta.
También esperaban que su búsqueda diera al menos con algún indicio de conceptos más coloridos como la supersimetría, la materia oscura y la energía oscura, más allá del Modelo Estándar y parte de lo que llaman "nueva física".
La supersimetría podría, en teoría, explicar la materia oscura que se cree supone casi el 25 por ciento del universo conocido, del que no más del cinco por ciento es visible. Pero hasta ahora no hay pistas de ello, según los informes presentados en Kioto.
Sin embargo, los científicos del CERN no han perdido la esperanza de que pueda aparecer algo más exótico. Para que la partícula similar al Higgs apuntara a la supersimetría, tendría que venir en al menos cinco variedades diferentes.
"El desafío es medir todas las propiedades de la nueva partícula en detalle. Llevará tiempo establecer una comprensión completa de su auténtica naturaleza subyacente", explicó Buchmüller, que trabaja con la supersimetría.
Los científicos miran ahora a los años posteriores a 2014, cuando se duplique la potencia del colisionador circular, e incluso más allá, a la construcción de un enorme colisionador que aún es sólo un proyecto, posiblemente en Japón.http://www.europapress.es
En una conferencia en Kioto (Japón) donde se presentaron los últimos datos de su Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), científicos del centro europeo de investigaciones CERN dijeron que parece muy probable que la partícula sea efectivamente el buscado bosón de Higgs, que da masa a la materia. leer mas Pero en lugar de un animal exótico que abre la puerta a nuevas realidades de la cosmología, como algunos esperaban, los datos indican que más es un "modelo estándar de Higgs" que encaja en el concepto científico actual del universo, señalaron.
"Aún es demasiado pronto para decirlo, pero la nueva partícula parece, canta y baila cada vez más como un bosón de Higgs", dijo Pauline Gagnon, física del experimento Atlas del LHC, uno de los tres que analizan los datos.
Oliver Buchmüller, del rival pero paralelo experimento CMS, dijo a Reuters que "las pruebas de que es Higgs se hacen más y más fuertes según avanzamos". Pero aún no hay indicios de que sea más inusual de lo previsto en un principio.
La primera tarea del LHC, un proyecto de 10.000 millones de dólares, era encontrar este bosón, sin el cual el caos primitivo de partículas voladoras posterior al Big Bang, hace 13.700 millones de años, no habría formado estrellas, planetas y galaxias.
El físico británico Peter Higgs defendió en 1964 la existencia de la partícula, tras ver un hueco en el Modelo Estándar, el esquema sobre cómo funciona el universo a nivel fundamental, desarrollado por completo a partir de la década de 1970.
Los científicos están buscando desde la década de 1980 esta partícula y finalmente lograron encontrar algo similar en 2010, dos años después de que el LHC entrara en funcionamiento. Sin embargo, insistieron en que aún tienen que establecer su existencia con lo que llaman certidumbre 5-sigma, o total y absoluta.
También esperaban que su búsqueda diera al menos con algún indicio de conceptos más coloridos como la supersimetría, la materia oscura y la energía oscura, más allá del Modelo Estándar y parte de lo que llaman "nueva física".
La supersimetría podría, en teoría, explicar la materia oscura que se cree supone casi el 25 por ciento del universo conocido, del que no más del cinco por ciento es visible. Pero hasta ahora no hay pistas de ello, según los informes presentados en Kioto.
Sin embargo, los científicos del CERN no han perdido la esperanza de que pueda aparecer algo más exótico. Para que la partícula similar al Higgs apuntara a la supersimetría, tendría que venir en al menos cinco variedades diferentes.
"El desafío es medir todas las propiedades de la nueva partícula en detalle. Llevará tiempo establecer una comprensión completa de su auténtica naturaleza subyacente", explicó Buchmüller, que trabaja con la supersimetría.
Los científicos miran ahora a los años posteriores a 2014, cuando se duplique la potencia del colisionador circular, e incluso más allá, a la construcción de un enorme colisionador que aún es sólo un proyecto, posiblemente en Japón.http://www.europapress.es
martes, 6 de noviembre de 2012
Peter Higgs: "El bosón no lo explica todo, pero me ha cambiado la vida"
Inventando una partícula elemental. Este ha sido el título escogido por el padre de la llamada partícula de Dios, el científico escocés Peter Higgs, para explicar, desde un punto de vista muy técnico, cómo llegó a teorizar el archiconocido ya bosón de Higgs, hallado el pasado 4 de julio. Un descubrimiento que bien le podría valer el Nobel de Física.
Higgs ha sido el último de intervenir en el acto que ha tenido lugar esta tarde de martes en el auditorio del CosmoCaixa de Barcelona y que ha sido seguido por muchas personas in situ y también vía internet gracias a la retransmisión de LaVanguardia.com. Antes, varios científicos han tomado el escenario para relatar, desde un punto muy científico también, qué es el bosón de Higgs y qué comporta su descubrimiento.
Entre estos investigadores ha intervenido Mateo Cavalli-Sforza, director del Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) de Bellatera, una entidad que participa en uno de los proyectos de investigación, concretamente en el Atlas, llevados a cabo en el acelerador de partículas LHC de Ginebra. "Sin el bosón de Higgs", ha argumentado Cavalli-Sforza, "el Modelo Estándar de física de partículas sería una casa sin cimientos".
Son muchos los investigadores que, en los últimos tiempos, se han expresado en ese sentido. De la existencia del bosón de Higgs depende que la teoría actual que explica el Universo visible (este Modelo Estándar que cuenta ya con medio siglo de vida) sea válido.
Al mediodía, el físico escocés ha hecho una comparecencia más terrenal destinada a un público más amplio, menos docto en la materia. En ésta, el científico ha afirmado que el bosón que lleva su nombre, y que formuló en 1964, "no lo explica todo", aunque abre camino a nuevas investigaciones sobre el cosmos, al tiempo que ha reconocido que esta "higgsteria" le ha cambiado la vida.
Higgs (Newcastle, 1929) ha viajado por primera vez a Barcelona para explicar la denominada partícula de Dios en una conferencia organizada por la Obra Social de La Caixa y el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE), en la que es su segunda estancia en España tras un viaje que realizó en 1989 a Madrid.
Higgs ha confesado que es imposible explicar a una niña de seis años qué es el bosón de Higgs, una partícula subatómica que da masa a otras partículas, y ha propuesto como analogía "una refracción de la luz en un medio transparente".
Higgs, que nunca ha usado el correo electrónico, ha vuelto a rechazar la denominación de partícula de Dios a su formulación, y ha confesado que recibir el Premio Nobel era "una posibilidad que podría ocurrir".
No obstante, también ha dicho que posiblemente el comité del Premio Nobel tiene algunos "físicos conservadores" que no son partidarios de concedérselo aún.
Son muchos los científicos que ya se han posicionado para que el físico escocés sea el próximo ganador del Nobel de Física. Entre éstos, Stephen Hawking, quien, a pesar de haberse pronunciado en este sentido, en su día se jugó una cena con otro investigador apostando que nunca se desmostraría la existencia del bosón de Higgs.
Crítica a los recortes en investigación
En otro orden de cosas, el físico británico también ha deplorado, en su comparecencia matinal, el "abandono terrible" que está sufriendo el sector científico por parte del Gobierno español. El padre del Bosón de Higgs ha lamentado que "España nunca haya tenido ningún gobierno que haya animado a la ciencia", y ha subrayado que el Ejecutivo debería priorizar este sector por encima de cualquier otro para poder afrontar mejor futuras crisis.
"Por encima de todos los países europeos, España debería estar desarrollando un sector científico sólido", ha añadido, destacando la importancia de tener a una población joven interesada en este tipo de estudios.
Por su parte, el director del Instituto de Física de Altas Energías (Ifae), Matteo Cavalli, ha asegurado que no entiende "como puede ser que un gobierno recorte en ciencia más que en otros capítulos del presupuesto", y ha revelado que representantes de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (Cern) se reunirán en los próximos días con el Ejecutivo central para proteger la participación española en este organismo científico porque, según él, está en peligro.
El también físico británico Allan Walker ha recordado que "si se tienen personas bien formadas en un país, será mucho más fácil afrontar las adversidades", por lo que ha animado a las administraciones a estimular a la sociedad para acercarla al mundo de la ciencia. "No invertir en ciencia significa que te retiras de este campo en el ámbito internacional y te quedas fuera", ha concluido Walker. http://www.lavanguardia.com
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Higgs ha sido el último de intervenir en el acto que ha tenido lugar esta tarde de martes en el auditorio del CosmoCaixa de Barcelona y que ha sido seguido por muchas personas in situ y también vía internet gracias a la retransmisión de LaVanguardia.com. Antes, varios científicos han tomado el escenario para relatar, desde un punto muy científico también, qué es el bosón de Higgs y qué comporta su descubrimiento.
Entre estos investigadores ha intervenido Mateo Cavalli-Sforza, director del Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) de Bellatera, una entidad que participa en uno de los proyectos de investigación, concretamente en el Atlas, llevados a cabo en el acelerador de partículas LHC de Ginebra. "Sin el bosón de Higgs", ha argumentado Cavalli-Sforza, "el Modelo Estándar de física de partículas sería una casa sin cimientos".
Son muchos los investigadores que, en los últimos tiempos, se han expresado en ese sentido. De la existencia del bosón de Higgs depende que la teoría actual que explica el Universo visible (este Modelo Estándar que cuenta ya con medio siglo de vida) sea válido.
Al mediodía, el físico escocés ha hecho una comparecencia más terrenal destinada a un público más amplio, menos docto en la materia. En ésta, el científico ha afirmado que el bosón que lleva su nombre, y que formuló en 1964, "no lo explica todo", aunque abre camino a nuevas investigaciones sobre el cosmos, al tiempo que ha reconocido que esta "higgsteria" le ha cambiado la vida.
Higgs (Newcastle, 1929) ha viajado por primera vez a Barcelona para explicar la denominada partícula de Dios en una conferencia organizada por la Obra Social de La Caixa y el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE), en la que es su segunda estancia en España tras un viaje que realizó en 1989 a Madrid.
Higgs ha confesado que es imposible explicar a una niña de seis años qué es el bosón de Higgs, una partícula subatómica que da masa a otras partículas, y ha propuesto como analogía "una refracción de la luz en un medio transparente".
Higgs, que nunca ha usado el correo electrónico, ha vuelto a rechazar la denominación de partícula de Dios a su formulación, y ha confesado que recibir el Premio Nobel era "una posibilidad que podría ocurrir".
No obstante, también ha dicho que posiblemente el comité del Premio Nobel tiene algunos "físicos conservadores" que no son partidarios de concedérselo aún.
Son muchos los científicos que ya se han posicionado para que el físico escocés sea el próximo ganador del Nobel de Física. Entre éstos, Stephen Hawking, quien, a pesar de haberse pronunciado en este sentido, en su día se jugó una cena con otro investigador apostando que nunca se desmostraría la existencia del bosón de Higgs.
Crítica a los recortes en investigación
En otro orden de cosas, el físico británico también ha deplorado, en su comparecencia matinal, el "abandono terrible" que está sufriendo el sector científico por parte del Gobierno español. El padre del Bosón de Higgs ha lamentado que "España nunca haya tenido ningún gobierno que haya animado a la ciencia", y ha subrayado que el Ejecutivo debería priorizar este sector por encima de cualquier otro para poder afrontar mejor futuras crisis.
"Por encima de todos los países europeos, España debería estar desarrollando un sector científico sólido", ha añadido, destacando la importancia de tener a una población joven interesada en este tipo de estudios.
Por su parte, el director del Instituto de Física de Altas Energías (Ifae), Matteo Cavalli, ha asegurado que no entiende "como puede ser que un gobierno recorte en ciencia más que en otros capítulos del presupuesto", y ha revelado que representantes de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (Cern) se reunirán en los próximos días con el Ejecutivo central para proteger la participación española en este organismo científico porque, según él, está en peligro.
El también físico británico Allan Walker ha recordado que "si se tienen personas bien formadas en un país, será mucho más fácil afrontar las adversidades", por lo que ha animado a las administraciones a estimular a la sociedad para acercarla al mundo de la ciencia. "No invertir en ciencia significa que te retiras de este campo en el ámbito internacional y te quedas fuera", ha concluido Walker. http://www.lavanguardia.com
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viernes, 3 de agosto de 2012
Más seguros de la existencia del bosón de Higgs
Los primeros experimentos que apuntaban a la existencia del bosón de Higgs se dieron muchos meses antes del ya histórico anuncio público de su descubrimiento. Los investigadores del LHC esperaron a tener resultados con «5 sigmas» de significación estadística para dar la noticia. Nuevos resultados han aumentado el grado de certeza hasta las 5,9 sigmas. ¿Qué significa todo esto? Los científicos tienen que estar muy seguros cuando anuncian un descubrimiento. Su prestigio profesional recae en su rigor investigador, y en que otros investigadores puedan repetir sus experimentos y llegar a las mismas conclusiones. Por eso prueban y reprueban todo. No quieren que haya fallos en el método o resultados debidos a la casualidad. Las «sigmas» miden la probabilidad de que un acontecimiento —como la existencia del bosón de Higgs, o que salga diez veces seguidas el mismo número en la ruleta de un casino, por ejemplo— sea fruto del azar. En ciencia, cuantas más sigmas, mejor.
Un resultado con «5 sigmas» significa que la probabilidad de que todo sea «casualidad» es de un 0,0000004 por ciento. Algo que sólo pasa una de cada 1.744.278 veces. Los nuevos resultados reducen esa —ya remota— posibilidad a una entre 25 millones.
En la física moderna se ha establecido en 5 sigmas el límite de certeza a partir del cual se considera legítimo anunciar un descubrimiento. Pero es un consenso humano tan arbitrario como cualquier otro. En otras disciplinas menos «duras» la «barrera psicológica» no es tan rigurosa. En las ciencias sociales se aceptan resultados con 2 sigmas, en los que la la probabilidad de que todo sea fruto del azar es del 4,5 por ciento. Las mejores encuestas electorales, por ejemplo, se mueven en ese rango.http://www.abc.es/ leer mas
Un resultado con «5 sigmas» significa que la probabilidad de que todo sea «casualidad» es de un 0,0000004 por ciento. Algo que sólo pasa una de cada 1.744.278 veces. Los nuevos resultados reducen esa —ya remota— posibilidad a una entre 25 millones.
En la física moderna se ha establecido en 5 sigmas el límite de certeza a partir del cual se considera legítimo anunciar un descubrimiento. Pero es un consenso humano tan arbitrario como cualquier otro. En otras disciplinas menos «duras» la «barrera psicológica» no es tan rigurosa. En las ciencias sociales se aceptan resultados con 2 sigmas, en los que la la probabilidad de que todo sea fruto del azar es del 4,5 por ciento. Las mejores encuestas electorales, por ejemplo, se mueven en ese rango.http://www.abc.es/ leer mas
miércoles, 11 de julio de 2012
Expertos "darán respuestas a incertidumbres" sobre el Bosón de Higgs este miércoles en la Casa de la Ciencia
Expertos "dará respuestas a incertidumbres" del Bosón de Higgs como su importancia real y utilidad en un debate organizado por la Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación científica y medioambiental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que tendrá lugar este miércoles. De esta manera, según señala en una nota el CSIC, la Casa de la Ciencia se suma al entusiasmo causado por el que probablemente es "uno de los más importantes hallazgos de la ciencia de todos los tiempos" con el debate 'Entérate de una vez: qué es el Bosón de Higgs y para qué sirve', que se llevará a cabo este miércoles.
El acto contará con la participación de Joaquín Gómez, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear, perteneciente al grupo de investigación de Física Nuclear Básica de la Universidad de Sevilla y director del Centro Nacional de Aceleradores (CNA); Germán Bernal, pedagogo y director de Ludociencia, especialista en divulgar la ciencia al público infantil y juvenil, y el periodista científico, Ismael Gaona, con una extensa y reconocida trayectoria, como moderador del debate.
Desde que el pasado martes 4 de julio la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) dio a conocer que finalmente dos investigaciones en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) habían hallado, con una probabilidad de un 99,999995 por ciento, una partícula que presentaba las características descritas teóricamente por el físico inglés Peter Higgs en el año 1964, muchas personas, sobre todo a través del amplio abanico de las redes sociales, han manifestado no comprender exactamente qué es el Bosón de Higgs y cuál es su utilidad o importancia.
Por esta razón, desde la Casa de la Ciencia de Sevilla se intentará dar respuesta a algunas de estas inquietudes ciudadanas. http://www.europapress.es/ leer mas
El acto contará con la participación de Joaquín Gómez, catedrático de Física Atómica, Molecular y Nuclear, perteneciente al grupo de investigación de Física Nuclear Básica de la Universidad de Sevilla y director del Centro Nacional de Aceleradores (CNA); Germán Bernal, pedagogo y director de Ludociencia, especialista en divulgar la ciencia al público infantil y juvenil, y el periodista científico, Ismael Gaona, con una extensa y reconocida trayectoria, como moderador del debate.
Desde que el pasado martes 4 de julio la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) dio a conocer que finalmente dos investigaciones en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) habían hallado, con una probabilidad de un 99,999995 por ciento, una partícula que presentaba las características descritas teóricamente por el físico inglés Peter Higgs en el año 1964, muchas personas, sobre todo a través del amplio abanico de las redes sociales, han manifestado no comprender exactamente qué es el Bosón de Higgs y cuál es su utilidad o importancia.
Por esta razón, desde la Casa de la Ciencia de Sevilla se intentará dar respuesta a algunas de estas inquietudes ciudadanas. http://www.europapress.es/ leer mas
miércoles, 4 de julio de 2012
Experimentos del CERN observan una partícula consistente con el largamente buscado bosón de Higgs
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) ha anunciado este miércoles el descubrimiento de una partícula subatómica consistente con el Bosón de Higgs, la partícula clave para conocer la formación del Universo. Según ha explicado el portavoz del experimento CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), Joe Incandela, se ha encontrado una protuberancia en los 125 Gev (gigaelectrovoltio) que permite determinar que se ha descubierto "una nueva partícula" y que ésta "debe ser un bosón".El anuncio, que ha provocado un largo aplauso del público, se ha producido durante la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías (ICHEP 2012) que se celebra en la localidad australiana de Melbourne, en donde los dos experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el ATLAS y el CMS, han expuesto los datos obtenidos durante las colisiones ejecutadas en 2012.
Incandela ha señalado que "se trata de un resultado preliminar", pero el equipo cree que "es muy fuerte y muy sólido". Ha explicado que, sumando todas las estadísticas de datos obtenidos por CMS, el resultado es 5 sigma (superior al 99,99994), una cifra que, oficialmente, es suficiente para dar por confirmado un descubrimiento.
Así, ha indicado que la señal de 5 sigma alrededor de 125 GeV que se ha registrado es obvia. "Es realmente una nueva partícula y sabemos que debe ser un bosón" ha anunciado durante su intervención. Sin embargo, Incandela, ha apuntado que, tras este hallazgo, "las implicaciones son muy significativas" por lo que ha pedido a los científicos que sean "extremadamente diligentes en todos los estudios y comprobaciones".
Este descubrimiento ha sido corroborado por el experimento ATLAS, cuya portavoz, Fabiola Gianotti, ha indicado que también han observado datos claros de una nueva partícula, con un nivel de confianza estadística de 5 sigma en la región de masas de alrededor de 126 GeV.
En este sentido, ha destacado que "el excepcional funcionamiento del LHC y ATLAS, y los enormes esfuerzos de mucha gente han llevado a la física a esta emocionante etapa", aunque ha reconocido que aún "se necesita un poco más de tiempo para preparar los resultados" de cara a una publicación.
EL BOSÓN DE HIGGS
Se cumplen así los rumores que señalaban que este miércoles se iba a anunciar el descubrimiento del Bosón de Higgs, también conocido como la 'Partícula Dios'. El Bosón de Higgs es un partícula elemental masiva, cuya existencia está predicha por el modelo estándar de la física de partículas y su hallazgo supone un papel importante en la explicación del origen de la masa de otras partículas elementales.
Según ha explicado a Europa Press el director del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alberto Casas, el Bosón de Higgs 'nace' a través de diversos canales de producción (del LHC). "En estos canales se realizan las colisiones de protones y, en el caso del Higgs se desintegra en diferentes estados, de manera que, donde se produzca un exceso de sucesos (en este caso en el canal 2fotones) es donde se encuentra el Bosón", ha señalado.
"El exceso que se ve es porque hay sucesos que provienen de una partícula que pesa 125 Gev", lo que supone "una señal clara de que hay una partícula que se ha producido y se ha desintegrado en esas partículas por conservación de energía", ha apuntado. Casas ha señalado que "midiendo la energía de los fotones se deduce cuál es la masa de la partícula que los ha originado".
El pasado mes de diciembre ya se habló de un posible anuncio del CERN. En aquella ocasión los expertos señalaron que se "había cerrado el cerco" en torno a la partícula, por lo que ya estaban más cerca de encontrarla, pero no hablaron de descubrimiento. En este sentido, Casas ha indicado que, en aquella ocasión, las probabilidades se quedaron en 3 sigmas, de manera que no se podía confirmar un hallazgo.
HAY QUE DETERMINAR LA NATURALEZA
Tras este anuncio queda ahora "asegurar" que el descubrimiento cumple el Modelo Estándar de Física de Partículas. "Hay que ver si la forma en que se desintegra se realiza con las probabilidades del modelo histórico y habrá que realizar un análisis más detallado y estadístico para determinar si es el Bosón de Higgs o una partícula similar", ha explicado el investigador, que ha añadido que "por los datos todo apunta a que es lo que se esperaba".
También el CSIC ha explicado que ahora hay que determinar la naturaleza precisa de la partícula y su importancia para la compresión del universo y ha apuntado que la identificación de las características de la nueva partícula requerirá una "considerable cantidad de tiempo y datos". http://observatori.uv.es/ leer mas
Incandela ha señalado que "se trata de un resultado preliminar", pero el equipo cree que "es muy fuerte y muy sólido". Ha explicado que, sumando todas las estadísticas de datos obtenidos por CMS, el resultado es 5 sigma (superior al 99,99994), una cifra que, oficialmente, es suficiente para dar por confirmado un descubrimiento.
Así, ha indicado que la señal de 5 sigma alrededor de 125 GeV que se ha registrado es obvia. "Es realmente una nueva partícula y sabemos que debe ser un bosón" ha anunciado durante su intervención. Sin embargo, Incandela, ha apuntado que, tras este hallazgo, "las implicaciones son muy significativas" por lo que ha pedido a los científicos que sean "extremadamente diligentes en todos los estudios y comprobaciones".
Este descubrimiento ha sido corroborado por el experimento ATLAS, cuya portavoz, Fabiola Gianotti, ha indicado que también han observado datos claros de una nueva partícula, con un nivel de confianza estadística de 5 sigma en la región de masas de alrededor de 126 GeV.
En este sentido, ha destacado que "el excepcional funcionamiento del LHC y ATLAS, y los enormes esfuerzos de mucha gente han llevado a la física a esta emocionante etapa", aunque ha reconocido que aún "se necesita un poco más de tiempo para preparar los resultados" de cara a una publicación.
EL BOSÓN DE HIGGS
Se cumplen así los rumores que señalaban que este miércoles se iba a anunciar el descubrimiento del Bosón de Higgs, también conocido como la 'Partícula Dios'. El Bosón de Higgs es un partícula elemental masiva, cuya existencia está predicha por el modelo estándar de la física de partículas y su hallazgo supone un papel importante en la explicación del origen de la masa de otras partículas elementales.
Según ha explicado a Europa Press el director del Instituto de Física Teórica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Alberto Casas, el Bosón de Higgs 'nace' a través de diversos canales de producción (del LHC). "En estos canales se realizan las colisiones de protones y, en el caso del Higgs se desintegra en diferentes estados, de manera que, donde se produzca un exceso de sucesos (en este caso en el canal 2fotones) es donde se encuentra el Bosón", ha señalado.
"El exceso que se ve es porque hay sucesos que provienen de una partícula que pesa 125 Gev", lo que supone "una señal clara de que hay una partícula que se ha producido y se ha desintegrado en esas partículas por conservación de energía", ha apuntado. Casas ha señalado que "midiendo la energía de los fotones se deduce cuál es la masa de la partícula que los ha originado".
El pasado mes de diciembre ya se habló de un posible anuncio del CERN. En aquella ocasión los expertos señalaron que se "había cerrado el cerco" en torno a la partícula, por lo que ya estaban más cerca de encontrarla, pero no hablaron de descubrimiento. En este sentido, Casas ha indicado que, en aquella ocasión, las probabilidades se quedaron en 3 sigmas, de manera que no se podía confirmar un hallazgo.
HAY QUE DETERMINAR LA NATURALEZA
Tras este anuncio queda ahora "asegurar" que el descubrimiento cumple el Modelo Estándar de Física de Partículas. "Hay que ver si la forma en que se desintegra se realiza con las probabilidades del modelo histórico y habrá que realizar un análisis más detallado y estadístico para determinar si es el Bosón de Higgs o una partícula similar", ha explicado el investigador, que ha añadido que "por los datos todo apunta a que es lo que se esperaba".
También el CSIC ha explicado que ahora hay que determinar la naturaleza precisa de la partícula y su importancia para la compresión del universo y ha apuntado que la identificación de las características de la nueva partícula requerirá una "considerable cantidad de tiempo y datos". http://observatori.uv.es/ leer mas
lunes, 11 de junio de 2012
La nueva máquina global para buscar el 'bosón de Higgs' estará acabada en 2026
El nuevo dispositivo tecnológico de carácter global que se utilizará para buscar la conocida como 'partícula de Dios' o 'bosón de Higgs' estará finalizado en el año 2026.Una vez solucionados los aspectos financieros, que correrán en su mayor parte a cargo de Japón, las obras podrían empezar en 2016, según ha estimado François Richard, el fundador y primer representante de la Comisión Europea de Futuros Aceleradores (ECFA) para los estudios mundiales de Física y detectores del Colisionador Lineal Internacional (ILC), como se conocerá a este dispositivo.
El 'bosón de Higgs' o 'partícula de Dios' es una partícula descrita en el plano teórico que serviría para explicar determinados comportamientos de la materia, y que distintos equipos científicos trabajan para descubrir y demostrar que efectivamente existe.
"Todos esperamos el nacimiento de esa nueva partícula", ha señalado Richard, quien interviene en Santander en una conferencia enmarcada en el Cantabria Campus Nóbel, organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad de Cantabria (UC).
En la actualidad ya existen varios equipos como el CERN o el LHC que trabajan en este hallazgo. El matiz que aporta el futuro ILC es su dimensión global, en lugar de regional.
La mayor parte de la financiación la aportará Japón, junto a China y Corea, pero tendrá colaboración de todos los países en su fabricación, incluyendo europea y también española.
España, por ejemplo, contribuye de modo "muy importante" elaborando un dispositivo detector para el control de aceleración que forma parte de una pieza que se construirá en Hamburgo (Alemania).
Por tanto, este experto advierte de que sería un "desastre" que todos los países realizaran recortes en investigación.
Además, ha mostrado su confianza de que no suceda como ocurrió con la experiencia del ITER, en el que se dio una "gran pelea" por el país en que se ubicaría.
En este caso, podría ser Japón, que garantiza que el emplazamiento es seguro, y que empezará a plasmar su financiación en cuanto finalice con la concesión de los créditos por el 'tsunami'.
Si esta máquina no localizara el bosón, este experto ha pronosticado que se producirá una "batalla conceptual mayor".http://www.europapress.es/ leer mas
El 'bosón de Higgs' o 'partícula de Dios' es una partícula descrita en el plano teórico que serviría para explicar determinados comportamientos de la materia, y que distintos equipos científicos trabajan para descubrir y demostrar que efectivamente existe.
"Todos esperamos el nacimiento de esa nueva partícula", ha señalado Richard, quien interviene en Santander en una conferencia enmarcada en el Cantabria Campus Nóbel, organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Universidad de Cantabria (UC).
En la actualidad ya existen varios equipos como el CERN o el LHC que trabajan en este hallazgo. El matiz que aporta el futuro ILC es su dimensión global, en lugar de regional.
La mayor parte de la financiación la aportará Japón, junto a China y Corea, pero tendrá colaboración de todos los países en su fabricación, incluyendo europea y también española.
España, por ejemplo, contribuye de modo "muy importante" elaborando un dispositivo detector para el control de aceleración que forma parte de una pieza que se construirá en Hamburgo (Alemania).
Por tanto, este experto advierte de que sería un "desastre" que todos los países realizaran recortes en investigación.
Además, ha mostrado su confianza de que no suceda como ocurrió con la experiencia del ITER, en el que se dio una "gran pelea" por el país en que se ubicaría.
En este caso, podría ser Japón, que garantiza que el emplazamiento es seguro, y que empezará a plasmar su financiación en cuanto finalice con la concesión de los créditos por el 'tsunami'.
Si esta máquina no localizara el bosón, este experto ha pronosticado que se producirá una "batalla conceptual mayor".http://www.europapress.es/ leer mas
sábado, 9 de junio de 2012
Los físicos esperan la posible 'aparición' de la partícula de Dios
La frecuencia de colisiones y la densidad del flujo de protones en el Gran Colisionador de Hadrones (LCH, por sus siglas en inglés) han llegado al nivel que presupone la aparición del bosón de Higgs. En comparación con los niveles máximos de 2011, ahora la densidad del flujo es tres veces más alta: alcanzó 6,6*1033 protones. En cuanto a la luminosidad integral, es decir, el número de colisiones, desde que comenzó el año superó los cuatro femtobarnes (1 femtobarn corresponde, aproximadamente, a 80 billones de colisiones), lo que supone el 80% de la luminosidad integral durante todo el año 2011.
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
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
domingo, 1 de enero de 2012
El hallazgo del Bosón de Higgs, principal reto científico para 2012
El hallazgo del Bosón de Higgs es el principal reto científico para el 2012, pero no el único. También se espera que la sonda Curiosity llegue a Marte; nuevos lanzamientos de satélites destinados al sistema de navegación europeo Galileo o la puesta a punto de los viajes turísticos espaciales. Así, los científicos han señalado 2012 como el año en el que se encontrará el Bosón de Higgs, la partícula que, se cree, tiene un papel central en el mecanismo por el que se origina la masa de todas las partículas del Universo.
En la rueda de prensa que ha recogido los resultados obtenidos por el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) este año, los expertos han destacado que se han logrado "progresos significativos" aunque "no los suficientes como para hace una declaración definitiva sobre la existencia o no" de esta partícula. Así, se han mostraron esperanzados de que sea en el próximo año cuando los estudios den los resultados definitivos.
Además, en 2012 se espera la llegada de la sonda Curiosity a Marte. La nave, que fue lanzada el pasado 25 de noviembre, llegará a la superficie del planeta en julio y permanecerá allí un año marciano --687 días terrestres-- explorando un enorme cráter situado en lo alto de una montaña de 5.000 metros de altitud desde su base. Los científicos no saben cómo se formó la montaña, pero puede ser el remanente erosionado de sedimento que una vez llenó el cráter.
Con sus 10 instrumentos científicos, incluyendo dos herramientas que pueden analizar químicamente roca pulverizada, esta misión está diseñado para determinar si el lugar de aterrizaje, conocido como el cráter Gale, tiene o ha tenido alguna vez la materia orgánica necesaria para la vida.
También está relacionado con el planeta rojo otro de los proyectos para el próximo año, los resultados de la expedición Mars500, la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) que ha simulado un viaje de ida y vuelta a Marte. Los seis tripulantes, que han estado 520 días encerrados en la nave, han llevado a cabo diferentes experimentos y se han sometido a test psicológicos y físicos que actualmente se están estudiando.
Los expertos han señalado que los resultados estarán listos en febrero de 2012 y entonces se sabrá si el hombre está preparado para una misión tripulada al planeta vecino.
SEGUIMIENTO DE GALILEO Y PREPARACIÓN DE VIAJES TURÍSTICOS AL ESPACIO
Por otra parte, el proyecto del navegador europeo Galileo sigue adelante de cara a su puesta en marcha en 2020. Así, se espera que en 2012 se lleven a cabo el lanzamiento de dos nuevos satélites que se unirán a los cuatro que ya se encuentran en órbita. Además, continúa el trabajo de los expertos en nuevos aparatos que estarán listos para lanzar en 2014.
Galileo es la primera infraestructura completamente europea y su objetivo es un sistema de navegación de 30 satélites compatible con el GPS americano. De hecho, la ESA ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que ambos sistemas puedan interoperar. Galileo también ofrecerá un servicio comercial; de seguridad; un servicio público regulado, con el fin de que sea utilizado por servicios gubernamentales como Protección Civil o control aduanero, entre otros. Además, Galileo ofrece un servicio de búsqueda y salvamento.
Finalmente, 2012 será el año en el que la compañía Virgin Galactic ultimará los detalles para comenzar a enviar turistas al espacio. Según señalaba hace meses su presidente, Richard Branson, "el próximo año será clave para la compañía" porque se harán las últimas pruebas a las naves con la intención es que en 2013 se envie a los primero turistas espaciales, es decir, el propio Branson y sus hijos.
"Quiero estar seguro de que se ha puesto a prueba cada parte de la misión antes de que los futuros astronautas que compraron entradas lo prueben", ha asegurado.
Los billetes para los paseos a bordo de la nave, que lleva el nombre de 'WhiteKnightTwo' duran alrededor de dos horas y media horas, tiempo en el que los turistas podrán experimentar cinco minutos de ingravidez y podrán disfrutar de vistas de la Tierra que, hasta ahora, sólo los astronautas han podido experimentar. leer mas
En la rueda de prensa que ha recogido los resultados obtenidos por el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) este año, los expertos han destacado que se han logrado "progresos significativos" aunque "no los suficientes como para hace una declaración definitiva sobre la existencia o no" de esta partícula. Así, se han mostraron esperanzados de que sea en el próximo año cuando los estudios den los resultados definitivos.
Además, en 2012 se espera la llegada de la sonda Curiosity a Marte. La nave, que fue lanzada el pasado 25 de noviembre, llegará a la superficie del planeta en julio y permanecerá allí un año marciano --687 días terrestres-- explorando un enorme cráter situado en lo alto de una montaña de 5.000 metros de altitud desde su base. Los científicos no saben cómo se formó la montaña, pero puede ser el remanente erosionado de sedimento que una vez llenó el cráter.
Con sus 10 instrumentos científicos, incluyendo dos herramientas que pueden analizar químicamente roca pulverizada, esta misión está diseñado para determinar si el lugar de aterrizaje, conocido como el cráter Gale, tiene o ha tenido alguna vez la materia orgánica necesaria para la vida.
También está relacionado con el planeta rojo otro de los proyectos para el próximo año, los resultados de la expedición Mars500, la misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) que ha simulado un viaje de ida y vuelta a Marte. Los seis tripulantes, que han estado 520 días encerrados en la nave, han llevado a cabo diferentes experimentos y se han sometido a test psicológicos y físicos que actualmente se están estudiando.
Los expertos han señalado que los resultados estarán listos en febrero de 2012 y entonces se sabrá si el hombre está preparado para una misión tripulada al planeta vecino.
SEGUIMIENTO DE GALILEO Y PREPARACIÓN DE VIAJES TURÍSTICOS AL ESPACIO
Por otra parte, el proyecto del navegador europeo Galileo sigue adelante de cara a su puesta en marcha en 2020. Así, se espera que en 2012 se lleven a cabo el lanzamiento de dos nuevos satélites que se unirán a los cuatro que ya se encuentran en órbita. Además, continúa el trabajo de los expertos en nuevos aparatos que estarán listos para lanzar en 2014.
Galileo es la primera infraestructura completamente europea y su objetivo es un sistema de navegación de 30 satélites compatible con el GPS americano. De hecho, la ESA ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para que ambos sistemas puedan interoperar. Galileo también ofrecerá un servicio comercial; de seguridad; un servicio público regulado, con el fin de que sea utilizado por servicios gubernamentales como Protección Civil o control aduanero, entre otros. Además, Galileo ofrece un servicio de búsqueda y salvamento.
Finalmente, 2012 será el año en el que la compañía Virgin Galactic ultimará los detalles para comenzar a enviar turistas al espacio. Según señalaba hace meses su presidente, Richard Branson, "el próximo año será clave para la compañía" porque se harán las últimas pruebas a las naves con la intención es que en 2013 se envie a los primero turistas espaciales, es decir, el propio Branson y sus hijos.
"Quiero estar seguro de que se ha puesto a prueba cada parte de la misión antes de que los futuros astronautas que compraron entradas lo prueben", ha asegurado.
Los billetes para los paseos a bordo de la nave, que lleva el nombre de 'WhiteKnightTwo' duran alrededor de dos horas y media horas, tiempo en el que los turistas podrán experimentar cinco minutos de ingravidez y podrán disfrutar de vistas de la Tierra que, hasta ahora, sólo los astronautas han podido experimentar. leer mas
miércoles, 14 de diciembre de 2011
Los experimentos ATLAS y CMS Estado actual de la Búsqueda del Boson de Higgs
En un seminario realizado en el CERN en el día de ayer, el ATLAS y CMS presentaron el estado de sus investigaciones para el modelo estándar del bosón de Higgs. Sus resultados 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 del esquivo 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. Existen provocadores indicios de haber sido visto por los experimentos en esta región de masas, pero estos aún no son lo suficientemente fuertes como para reclamar un descubrimiento.Los bosón de Higgs, si es que existen, son de muy corta duración y se puede descomponer de muchas maneras diferentes.El 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. Tomados individualmente, ninguno de estos excesos es más significativa que el lanzamiento de un dado que viene con dos seis en una fila. Lo interesante es que hay múltiples mediciones independientes que apunta a la región de 124 a 126 GeV. Es demasiado pronto para decir si ATLAS y CMS han descubierto el bosón de Higgs, pero estos resultados actualizados están generando un gran interés en la comunidad de física de partículas. "Hemos restringido la región más probable es que la masa del bosón de Higgs a 116-130 GeV , y más 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 del 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.http://www.spaceref.com/news/viewpr.html?pid=35533 leer mas
lunes, 12 de diciembre de 2011
Gran expectación ante una eventual observación del bosón de Higgs
Científicos predicen que el avistamiento de las primeras señales fuertes de una partícula vital para apoyar las ideas de Einstein sobre el funcionamiento del universo será anunciada este martes por el centro de investigación de física CERN. Aunque se advierte que no habrá anuncios de un descubrimiento científico pleno, dijeron que incluso la confirmación de que se hubiera visto algo como el largamente buscado bosón de Higgs indicaría el camino a importantes avances en el conocimiento del cosmos.
"Estoy sintiendo un buen nivel de entusiasmo", dijo a Reuters Oliver Buchmueller, importante miembro de uno de los dos equipos que buscan la partícula en medio de grandes volúmenes de datos recogidos este año en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.
Y los bloggers de ciencia con estrechos contactos entre los grupos de investigación de primera línea, conocidos como grupo ATLAS y el CMS de Buchmueller, dijeron que entendían que ambos habían encontrado señales que se parecen mucho a las de Higgs.
"La expectación entre los entusiastas de la física es casi palpable", dijo el teórico Sascha Vongehr en su blog, www.science20.com. La observación de un "Higgs ligero" sería anunciada el 13 de diciembre en un seminario del CERN, dijo.
El director general del CERN, quien reveló que el seminario daría información actualizada sobre la búsqueda del Higgs por los jefes de los grupos ATLAS y CMS que trabajan de forma independiente y en secreto uno del otro, afirmó que no habría ningún anuncio de descubrimiento.
Para eso tendría que haber un alto grado de certeza -medido en 5 sygma- por parte de ambos grupos. Blogeros informados opinan que se cierne en torno a 2,5 sygma para CMS y 3,5 para ATLAS, suficiente para calificar los avistamientos como "una observación".
CONCLUSION A PRINCIPIOS DEL AÑO PROXIMO
Sin confirmar esa lectura de su propio equipo, Buchmueller dijo que si el grupo ATLAS había hallado señales similares a las vistas en CMS, "entonces nos estamos acercando a una conclusión en los primeros meses del próximo año".
El bosón fue planteado en 1964 por el físico británico Peter Higgs como el agente que dio masa a la materia tras el Big Bang, hace 13.700 millones de años, lo que hace posible la formación de estrellas y planetas, y finalmente, la aparición de la vida.
Pero hasta ahora han fallado los esfuerzos realizados desde la década de 1980 para encontrar la partícula en el colisionador estadounidense Tevatron y el antecesor del LHC en el CERN, el LEP -y probar que Higgs tenía razón- a través de la colisión de partículas entre sí y la creación de mini Big Bangs.http://www.europapress.es/ leer mas
"Estoy sintiendo un buen nivel de entusiasmo", dijo a Reuters Oliver Buchmueller, importante miembro de uno de los dos equipos que buscan la partícula en medio de grandes volúmenes de datos recogidos este año en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.
Y los bloggers de ciencia con estrechos contactos entre los grupos de investigación de primera línea, conocidos como grupo ATLAS y el CMS de Buchmueller, dijeron que entendían que ambos habían encontrado señales que se parecen mucho a las de Higgs.
"La expectación entre los entusiastas de la física es casi palpable", dijo el teórico Sascha Vongehr en su blog, www.science20.com. La observación de un "Higgs ligero" sería anunciada el 13 de diciembre en un seminario del CERN, dijo.
El director general del CERN, quien reveló que el seminario daría información actualizada sobre la búsqueda del Higgs por los jefes de los grupos ATLAS y CMS que trabajan de forma independiente y en secreto uno del otro, afirmó que no habría ningún anuncio de descubrimiento.
Para eso tendría que haber un alto grado de certeza -medido en 5 sygma- por parte de ambos grupos. Blogeros informados opinan que se cierne en torno a 2,5 sygma para CMS y 3,5 para ATLAS, suficiente para calificar los avistamientos como "una observación".
CONCLUSION A PRINCIPIOS DEL AÑO PROXIMO
Sin confirmar esa lectura de su propio equipo, Buchmueller dijo que si el grupo ATLAS había hallado señales similares a las vistas en CMS, "entonces nos estamos acercando a una conclusión en los primeros meses del próximo año".
El bosón fue planteado en 1964 por el físico británico Peter Higgs como el agente que dio masa a la materia tras el Big Bang, hace 13.700 millones de años, lo que hace posible la formación de estrellas y planetas, y finalmente, la aparición de la vida.
Pero hasta ahora han fallado los esfuerzos realizados desde la década de 1980 para encontrar la partícula en el colisionador estadounidense Tevatron y el antecesor del LHC en el CERN, el LEP -y probar que Higgs tenía razón- a través de la colisión de partículas entre sí y la creación de mini Big Bangs.http://www.europapress.es/ leer mas
martes, 23 de agosto de 2011
La «partícula de Dios», acorralada
![]() |
| Simulación de la detección del bosón de Higgs en el experimento CMS |
miércoles, 18 de mayo de 2011
No, aún no se ha detectado el bosón de Higgs
| Paneles de control del LHC |
La nota se filtró prematuramente a Internet y comenzaron las especulaciones. Pero el análisis detallado de los datos recabados durante aquella observación han demostrado que, por desgracia, no se trataba del esperado bosón.
El Higgs, cuya existencia fue predicha en 1964 por el físico británico Peter Higgs, es una de las pocas partículas que faltan por descubrir en laboratorio para completar el Modelo Estándar, el "catálogo" que recoje todas las partículas de materia conocidas en el Universo. Hasta ahora, todas las predicciones del Modelo Estandar se han cumplido y los grandes aceleradores han ido descubriendo, una a una, las partículas cuya existencia estaba predicha por la teoría.
Lo que salió a la luz el mes pasado fue una de las notas de una discusión científica entre cuatro investigadores de los cerca de 3.000 que trabajan en el experimento Atlas, uno de cuyos objetivos es, precisamente, localizar el Higgs. Estos debates internos son muy comunes y a veces, pero no siempre, desembocan en grandes descubrimientos. Se trata de las primeras impresiones sobre un experimento concreto. Un material sobre el que es necesario seguir trabajando para comprobar si se ha realizado, o no, un hallazgo importante.
Fabiola Gianotti, portavoz y coordinadora general del detector Atlas, ha afirmado que un análisis más detallado de los datos demuestra que, en realidad, no hubo ninguna señal que indicara la presencia del bosón de Higgs. "Esa es la razón -ha declarado Gianotti a la cadena BBC- por la que no publicamos ningún resultado hasta que estemos seguros de que lo que hemos encontrado es verdad".
Por su parte, el director general del CERN (el organismo que gestiona el gran acelerador), ha manifestado que "esto debería ser una lección para que los periodistas no difundan resultados que han visto en un blog (en referencia al blog de Física donde primero se publicó la nota interna). Si descubrimos algo y estamos seguros de ello, lo anunciaremos oficialmente. Cualquier otra noticia es pura especulación".
Higgs, acorralado
La búsqueda, pues, continúa. Y todo apunta a que el esperado hallazgo no tardará mucho en llegar. De hecho, los físicos han logrado ya "acorralar" al Higgs, buscándolo en un buen número de sus ubicaciones posibles. Queda poco por mirar, y la mayor parte de la comunidad científica está convencida de que si no apareciera en los rangos energéticos en los que se le está buscando actualmente significaría que el Higgs no existe. Todas las previsiones apuntan a que su existencia (o su inexistencia) se demostrará, como mucho, durante 2012.
No es de extrañar, por lo tanto, el extraordinario interés que esta investigación suscita, tanto entre científicos como entre el úblico en general. Ni que cualquier posible pista sobre su descubrimiento adquiera proporciones de noticia global. http://www.abc.es/leer mas
sábado, 30 de abril de 2011
¿Se ha detectado ya el bosón de Higgs?
![]() |
| Simulación del bosón de Higgs |
La nota interna habla de la observación de una resonancia en los 115 GeV, justo la clase de fenómeno que se esperaría detectar si se hubiera encontrado un bosón de Higgs en ese rango de energía . Sin embargo, el elevado número de eventos observados, hasta treinta veces más de los predichos en el Modelo Estándar de Física de Partículas, sorprendían a los propios investigadores. La imagen muestra una simulación sobre la clase de evento que se espera observar al encontrar el hasta ahora esquivo bosón.
Ayer mismo, James Gillies, portavoz del CERN, aseguraba que la nota, "es ciertamente auténtica", aunque a pesar de ello nunca fue escrita con intención de ser publicada. Se trata, aseguró, de un "primerísimo" paso en el camino de un riguroso proceso de revisión, y antes de aventurarse a hacer cualquier anuncio espectacular es necesario realizar comprobaciones más detalladas. Es decir, que Gilles ni afirmó ni negó que el histórico descubrimiento se haya realizado. Si finalmente se logra probar su existencia, el bosón de Higgs podría arrojar luz sobre el por qué la materia posee esa extraña propiedad que llamamos masa.
"Pienso que, principalmente, la excitación se debe -añadió Gilles- al increíble sentido de anticipación que existe en estos momentos en la Física de partículas". En estos momentos, miles de investigadores de todo el mundo están analizando al milímetro los datos recogidos por el Atlas para ver si, efectivamente, estamos ante el tan esperado descubrimiento.
Sin embargo, la filtración de la nota (arriba) ha sacado la cuestión a la luz pública de forma prematura, en un momento en que el debate se está llevando a cabo, aún, "a puerta cerrada". Es algo muy poco habitual, aseguran los investigadores, que esta clase de material tan específico y detallado se haga público.
La nota lleva los nombres de cuatro de los investigadores del experimento Atlas, uno de los cuatro grandes detectores dispuestos alrededor del gran anillo colisionados del LHC, de 27 km. de diámetro. En el documento se dice textualmente que las mediciones realizadas en el rango de los 115 GeV son "la primera observación definitiva de una Física más allá del Modelo Estandar". Expertos del CERN aseguran por su parte que decenas de notas parecidas circulan entre los científicos del Atlas cada semana. Y que muy pocas de ellas terminan convirtiéndose en un hallazgo real que se publique en alguna revista especializada.
Sea como fuere, habrá que esperar. Sólo el tiempo dirá si la nota interna de los Físicos es, o no, el primer paso hacia uno de los más espectaculares y esperados descubrimientos de la Física moderna.http://www.abc.es/ leer mas
martes, 13 de julio de 2010
El Tevatrón, a punto de encontrar la «partícula de Dios
El rumor de que los físicos del acelerador norteamericano tienen en sus manos, por fin, el escurridizo bosón de Higgs recorre los blogs científicos
ABC / madridDía 13/07/2010
De nuevo, el Tevatrón, el acelerador de partículas norteamericano del Fermilab, en Illinois, puede haber realizado un importante descubrimiento que dejaría atrás a su rival europeo, el famoso LHC. De momento, se trata de un rumor que se repite en los blogs científicos y que han recogido otros medios internacionales: el posible hallazgo inminente del bosón de Higgs, la llamada «partícula de Dios», en el colisionador americano. De ser así, estaríamos delante de una escurridiza partícula que, según los físicos, encierra el misterio de la masa del Universo, confirmará o rebatirá la teoría estándar de la Física y nos ayudará a arrojar luz sobre la materia oscura.
Tommaso Dorigo, un físico de la Universidad de Padua, asegura en su blog que ha recibido información de dos fuentes diferentes, que él considera independientes, de que un experimento en el Tevatrón «está a punto de lanzar alguna evidencia de una señal del bosón de Higgs». Dorigo indica que el resultado es inesperado y que existe una alta probabilidad de acierto. De igual forma, indica que es con seguridad el Tevatrón es el acelerador donde se ha realizado el experimento, ya que el LHC de Ginebra aún no tiene datos suficientes para buscar el bosón y otros experimentos de física de partículas que existen en el mundo no disponen de suficiente energía para producirlo. Eso sí, no está claro si el experimento pertenece al grupo DZero, el mismo que anunciaba hace menos de un mes que podría haber cinco partículas de Dios en vez de una, o al grupo CDF.Cinco partículas
Dorigo admite que su anuncio puede crear algunas «fricciones», pero cree que el asunto podría ser desvelado en la Conferencia Internacional sobre Física de Altas Energías (ICHEP) que se celebra en París a partir del 22 de julio. Lo que es cierto es que el Tevatrón ha demostrado unos extraordinarios progresos en esta materia. Los físicos del acelerador del Fermilab apuntaron en junio la inquietante posibilidad de que existan hasta cinco tipos diferentes de bosón de Higgs, todos ellos con la misma masa, tres sin carga eléctrica alguna, otro con carga positiva y un último tipo, con carga negativa. Esto significaría grandes novedades en el modelo estándar de la Física.
En mayo, el grupo DZero también fue capaz de lanzar una hipótesis sobre por qué la materia domina sobre la antimateria, una teoría que deberá confirmarse una vez que termine la prueba y que podría explicar algunos de los misterios del cosmos.
http://www.abc.es/
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