Encontraron la partícula de Dios, aseguran los científicos.
Una partícula subatómica responsable de dar a todas la demás partículas su masa; eso es La partícula de Dios ó el bosón de Higgs , Por lo tanto es crucial para la comprensión del Universo, según explican los científicos.
¿Qué es un ‘bosón’?
Las partículas subatómicas se dividen en dos tipos: fermiones y bosones. Los fermiones son las partículas que componen la materia, mientras que los bosones portan las fuerzas o interacciones.
Las partículas subatómicas se dividen en dos tipos: fermiones y bosones. Los fermiones son las partículas que componen la materia, mientras que los bosones portan las fuerzas o interacciones.
Los componentes del átomo (electrones, protones y neutrones) son fermiones, mientras que el fotón, el gluón y los bosones W y Z, responsables respectivamente de las fuerzas electromagnética, nuclear fuerte y núclear débil, son bosones.
¿Cómo se busca el bosón de Higgs?
El bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente dando lugar a otras partículas elementales más habituales.
Lo que se pueden ver son sus “huellas”, esas otras partículas que podrán ser detectadas en el LHC.El bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente dando lugar a otras partículas elementales más habituales.
Finalmente el Gran Colisionador de Hadrones o LHC habría encontrado a la esperada pero elusiva última partícula que le da su masa al resto de las partículas masivas.
El DailyMail reporta que el anuncio se hará este miércoles. Los rumores de los últimos días sugieren que con los datos de 2012 ya habrían llegado a los 5 desvíos estándar de seguridad, un 99,99995% de probabilidad estadística de que lo que se observó en el LHC es efectivamente el decaimiento del Higgs a otras partículas. Eso sumado a la invitación de 5 eminentes físicos teóricos a la conferencia de prensa, entre los que se encuentra Peter Higgs, confirmarían la noticia.
En lo que hace al estado de la física moderna, esto termina de cerrar el Modelo Estándar de la Física de Partículas con un bonito moño. Sin embargo, si es todo lo que se descubre en el LHC, sería desalentador: no da ningún indicio de cómo unificar la gravedad con las otras 3 fuerzas de la naturaleza y los costos prohibitivos de un acelerador de partículas de mayor envergadura estancarían durante muchos años la posibilidad de comprobar experimentalmente otros modelos teóricos que van más allá del Modelo Estándar.
Hoy 4 de Julio 2012 será un día que pasará al historia de la Física y del Mundo. Hoy los vastos experimentos realizados en el Colisionador de Hadrones por el CERN han dado como resultado una partícula similar al Bosón de Higgs.
El DailyMail reporta que el anuncio se hará este miércoles. Los rumores de los últimos días sugieren que con los datos de 2012 ya habrían llegado a los 5 desvíos estándar de seguridad, un 99,99995% de probabilidad estadística de que lo que se observó en el LHC es efectivamente el decaimiento del Higgs a otras partículas. Eso sumado a la invitación de 5 eminentes físicos teóricos a la conferencia de prensa, entre los que se encuentra Peter Higgs, confirmarían la noticia.
En lo que hace al estado de la física moderna, esto termina de cerrar el Modelo Estándar de la Física de Partículas con un bonito moño. Sin embargo, si es todo lo que se descubre en el LHC, sería desalentador: no da ningún indicio de cómo unificar la gravedad con las otras 3 fuerzas de la naturaleza y los costos prohibitivos de un acelerador de partículas de mayor envergadura estancarían durante muchos años la posibilidad de comprobar experimentalmente otros modelos teóricos que van más allá del Modelo Estándar.
Hoy 4 de Julio 2012 será un día que pasará al historia de la Física y del Mundo. Hoy los vastos experimentos realizados en el Colisionador de Hadrones por el CERN han dado como resultado una partícula similar al Bosón de Higgs.
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El Big Bang, literalmente gran estallido, constituye el momento en que de la "nada" emerge toda la materia, es decir, el origen del Universo. La materia, hasta ese momento, es un punto de densidad infinita, que en un momento dado "explota" generando la expansión de la materia en todas las direcciones y creando lo que conocemos como nuestro Universo.
Inmediatamente
después del momento de la "explosión", cada partícula de materia
comenzó a alejarse muy rápidamente una de otra, de la misma manera que
al inflar un globo éste va ocupando más espacio expandiendo su
superficie. Los físicos teóricos han logrado reconstruir esta
cronología de los hechos a partir de un 1/100 de segundo después del Big
Bang. La materia lanzada en todas las direcciones por la explosión
primordial está constituida exclusivamente por partículas elementales:
Electrones, Positrones, Mesones, Bariones, Neutrinos, Fotones y un largo
etcétera hasta más de 89 partículas conocidas hoy en día.
En 1948 el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaître del núcleo primordial. Gamow planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la Gran Explosión o Big Bang, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del Universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos.
En 1948 el físico ruso nacionalizado estadounidense George Gamow modificó la teoría de Lemaître del núcleo primordial. Gamow planteó que el Universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de la Gran Explosión o Big Bang, cuando la temperatura extremadamente alta y la densidad del Universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos.
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capítulo1
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