Big Bang 2010: Continúa el misterio

marzo 31, 2010

El LHC produjo ayer las primeras colisiones de partículas a altísima energía y abrió, por fin, la puerta hacia un largo, apasionante y difícil recorrido de la ciencia en la frontera del microcosmos, explorando los componentes fundamentales de la materia y cómo actúan.

“Ahora se inicia una nueva era en la física de partículas”, declaró entusiasmada Fabiola Gianotti desde el centro de control del detector Atlas, que dirige, a los pocos minutos de registrar los primeros choques de partículas a la energía récord de 7 teraelectronvoltios (TeV).

Inmediatamente después, el responsable de otro detector, CMS, anunció que ellos también tenían registros; y a continuación lo hicieron los de Alice y los de LHCb. “Con estas energías alcanzadas los experimentos del LHC se impulsan hacia una vasta región por explorar, y empieza la cacería de la materia oscura, de nuevas fuerzas, de dimensiones extra y del bosón de Higgs”, resumió Gianotti.

La jornada comenzó ayer a primera hora de la mañana en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), junto a Ginebra, con la máxima emoción concentrada en las salas de control del LHC y de los cuatro detectores, todo transmitido en directo por Internet. Los expertos empezaron a aumentar la energía de los haces de partículas, pero hubo un problema técnico y se detuvo la operación. Se reanudó a mediodía y en menos de una hora se registraron las primeras colisiones, vitoreadas y aplaudidas. El LHC, que en días anteriores había acelerado cada haz hasta 3,5 TeV, pero sin enfrentarlos, generó ayer en tres horas millones de colisiones que vieron los detectores.

Pero los descubrimientos se harán esperar. Para entender este hito del nuevo acelerador europeo, se puede hacer la comparación con un microscopio complejísimo que, por primera vez, se logra enfocar correctamente, pero que aún hay que afinarlo y colocar las muestras para empezar a investigar.

En el LHC se aceleran dos finísimos chorros de protones (átomos de hidrógeno a los que se han arrancado los electrones) hasta casi la velocidad de la luz y se hacen circular en sentido opuesto para provocar su choque en el centro de los detectores. El objetivo es recrear en laboratorio, en las minúsculas pero abundantes colisiones de partículas, condiciones de altísima energía que sólo se dan naturalmente en los rayos cósmicos y que existieron en el universo nada más empezar. En esas condiciones extremas, con las partículas que colisionan creando otras nuevas, los físicos quieren profundizar en su conocimiento de las leyes básicas de la materia.

Dijo Steve Myers, director del LHC: “Alinear los haces de partículas y hacer las colisiones es como disparar agujas a uno y otro lado del Atlántico y lograr que choquen a mitad de camino”.

Rolf Heuer, director del CERN, estaba ayer en Japón, pero asistió por videoconferencia al acontecimiento y a la celebración. “Hoy es un gran día para ser físico de partículas. Muchísima gente ha esperado este momento durante largo tiempo, pero su paciencia y dedicación empieza a pagar dividendos”. Junto a él, Sergio Bertolucci, director científico del CERN, destacó: “Es un paso a lo desconocido y lo importante de la investigación básica es precisamente abordar lo que no se sabe. En cuanto a los descubrimientos… lo más interesante seguramente será lo inesperado”.

El bosón de Higgs, una partícula predicha teóricamente pero que nunca se ha observado, es el objetivo bandera del progama LHC porque su existencia explicaría el origen de la masa y completaría el modelo estándar que describe las partículas fundamentales y sus interacciones. Pero también podrían aparecer unas partículas llamadas supersimétricas, cuya existencia es más especulativa que la del Higgs, entre otros varios hallazgos hipotéticos. “Es especialmente gratificante comprobar lo bien que funcionan nuestros detectores mientras nuestros equipos de físicos empiezan a analizar datos en todo el mundo”, comentó Guido Tonelli, líder de CMS. “Dentro de poco nos volcaremos todos en los mayores rompecabezas de la física moderna, como el origen de la masa”.

Unos 10.000 físicos e ingenieros de decenas de países están en el LHC y sus experimentos, incluidos los grupos españoles, que han participado en su diseño y construcción y que ahora empiezan, como todos, a analizar los datos.

La española Teresa Rodrigo, en el CERN, es una de las portavoces del CMS. “Ha sido emocionante, llevamos tiempo preparando este momento, pero no por ello deja de ser intenso para todos”, comentó a EL PAÍS, por correo electrónico, poco después de las primeras colisiones. Por la tarde seguían tomando datos, aunque todavía sin las calibraciones científicas ajustadas. “El plan para los próximos días es seguir optimizando los parámetros de los haces. Nuestro objetivo a corto plazo es tener resultados relevantes para la primera gran conferencia de verano, que se celebrará el próximo julio en París”.

Fuente: ElPais
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LHC: El Colisionador de Partículas sin caminar

marzo 13, 2009

lhc soldando
“El LHC: El fiasco que aún no da resultados”

Después de todo el alboroto en torno al llamado “Big Bang 2008” que iba a llevarse a cabo el pasado mes de Septiembre 2008, con el LHC (Gran Colisionador de Partículas), el experimento parece estar detenido debido a varios conflictos que surgieron cuando realizaban las primeras pruebas del choque de las primeras partículas.

Aunque al principio comentaron que fue un éxito, a lo largo de las primeras pruebas el LHC sufrió graves averías, por lo cual comentaron que el experimento arrancaría en unos meses más, y lo que les quedaba era reparar las averías para poder reanudar el experimento.averia del lhc

Ahora que ha pasado más tiempo del estimado para esperar de nuevo el arranque del LHC, la organización tendrá que invertir bastante dinero en reparar las fallas en la gran maquina (o como dirían algunos “El Gran Fiasco”), las cuales les saldrán muy caras y con la crisis económica actual, seguramente les será más complicado terminar pronto.

¿Cual es la avería de la que se habla?

Se debe a una conexión defectuosa entre dos imanes lo que hizo que el helio se escapara y los superconductores se derritieran, es decir que los ingenieros expertos soldaron mal y ahora deben soldar correctamente los desperfectos;  como sabemos se supone que la máquina debe estar a una temperatura bastante baja para funcionar, con estos desperfectos se deberá esperar mucho más de lo estimado para que la temperatura requerida vuelva a establecerse dentro de la maquina.

averia_lhc2

Según comunicaron los ingenieros, el experimento se reanudaría en Marzo 2009, aunque afirmaron que lo más probable es que se haga hasta el verano, es decir entre Junio y Julio del mismo año.

Pero recordemos que no sólo el LHC es el proyecto en la búsqueda del Bosón de Higgs (la partícula del modelo estándar que no ha sido observada hasta el momento, pero desempeña un rol importante en la explicación del origen de la masa de otras partículas elementales), si no que hay otra gran máquina similar al LHC construída en Chicago, Illinois (Estados Unidos).

fermilab illinois anillos (wikipedia)

Esta máquina llamada “Tevatrón” fue contruída en 1983 con un costo de 120 millones de dólares, pero después se agregó un segundo anillo terminado en 1999 con un costo de 299 millones de dólares.

tevatron_tunnel

El Tevatrón también está buscando respuestas y aunque es una máquina más antigua y menos potente que el LHC, ha revelado información importante sobre “donde NO buscar el Bosón de Higgs”.

El LEP II, el acelerador que ocupaba, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), el túnel de 27 kilómetros en el que ahora está instalado el LHC, exploró hasta el nivel de 114 GeV (114 veces la masa del núcleo de hidrógeno) y prácticamente descartó que estuviera allí. Los físicos teóricos, por su parte, estiman que la masa de esta esquiva partícula no debe ser superior a 185 GeV. Así que quedaba buscar en el rango intermedio. [ElPais].

Ahora sólo queda esperar a ver cual de las dos máquinas es la que dará mas respuestas, el LHC o el Tevatrón, ambos proyectos sumamente costosos, con centenas de científicos trabajando, y con millones de personas en sus manos alrededor del mundo, esperando conocer las teorías sobre el origen de las masas de partículas que puedan obtener.

Bienvenidas tus opiniones.

Temas Relacionados en XpresaT
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Big Bang 2008: El Fin del Mundo? Parte 1

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Big Bang 2008: El Fin del Mundo? Parte 2

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Big Bang 2010: Continúa el misterio

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Big Bang 2008: El fin del mundo? Parte 2

septiembre 15, 2008

Este tema viene de la Parte 1:  Big Bang 2008: El fin del mundo?

Después de pasar el tiempo sobre la tan esperada fecha de arranque del proyecto del Large Hadron Colider (LHC, “Gran Colisionador de Hadrones”) por sus siglas en inglés, desarrollado por la Organización Europea de Investigación Nuclear “CERN”, ahora todos se preguntan que tan peligroso puede ser el proceso de este experimento, se cree en la destrucción del mundo a través de un agujero negro debido a una gran explosión, algunos otros creen que no pasará nada debido a que siendo sustentado por tantos científicos, debe ser algo seguro, pero claro está que eso no se confirmará hasta no ver que el proyecto esté funcionando bajo lo esperado.

Mucho se ha opinado acerca de que este tipo de experimentos deberían ser aprobados por todos los países o por la propia ONU, ya que si se va a realizar un proyecto de tal magnitud como para creer que se podría extinguir el planeta, con mayor razón debería ser motivo para ser previamente aprobado.

Pero ahora el proyecto ya está en proceso, ya se realizó una prueba con éxito, lo que les ha dado la pauta al grupo de científicos del CERN, para seguir adelante con el proceso.

En este proyecto como bien se sabe, hay científicos colaborando de todo el mundo, quienes afirman que no existe ningún peligro y que no se debe preocupar la humanidad, que el mito de los agujeros negros no debe ser motivo para alertar al mundo porque, según ellos, no creen en la posibilidad de que se puedan crear agujeros negros y en caso de crearse serían tan diminutos y débiles que no tendrían tiempo de absorber nuestra materia; por lo contrario algunos otros científicos afirman que cualquier agujero negro, sea grande o incluso pequeño puede absorber materia.

Esta maquina ahora llamada “La máquina de Dios” tras lograr que el primer haz de protones diera una vuelta completa al circuito, fue recibido con aplausos por las decenas de científicos presentes en la sala de control del organismo.

“Hoy fue un momento nuevo para la Física, comparable a cuando fue descubierta la física cuántica, y nosotros tuvimos el privilegio de vivirlo”, comentó el presidente del Instituto Nacional de Física Nuclear, Roberto Petronzio, tras los primeros pasos del proyecto.  [AGWeb]

Ahora solo queda esperar los resultados que en lo sucesivo, este proyecto les deje a los científicos, los cuales estaremos esperando para comentarlo.

Pero bueno, sigamos dando paso a las opiniones que gracias a ellas, el mundo puede crear sus propias conclusiones.

Este tema continúa en la entrada: LHC: El Colisionador de Partículas sin caminar

Este tema continúa en la entrada: Big Bang 2010: Continúa el misterio

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Big Bang 2008: El fin del mundo? (El original)

julio 30, 2008

 


“Analizando el experimento del Big Bang”.

El Big Bang, es una teoría de la relatividad general, que se originó a partir de 1948, cuando George Lemaítre, un físico-sacerdote católico, nacido en Rusia nacionalizado estadounidense, planteó que hace 13,700 millones de años, el espacio-tiempo, el universo, las estrellas, los planetas y todo lo que conocemos, se creó debido a una gran explosión (mejor conocida como Big Bang o “el gran bumb”) durante los primeros minutos, después que la temperatura extremadamente alta, la mas alta que jamás haya existido y la densidad del universo fusionaron partículas subatómicas en los elementos químicos.

Se dijo también que al expandirse el helio y el hidrógeno se expandieron, se enfriaron y se condensaron, convirtiéndose así en estrellas y en galaxias, y que todas las partículas se expandieron a lo largo del espacio.

En pocas palabras, con esa teoría quieren comprobar que Dios no fue quien creó el universo ni todas las cosas.

Después de esto, los cuestionamientos vinieron y se preguntaron, ¿entonces como es que estamos aquí? todo debería ser un montón de partículas, después un grupo dirigido por John Mather y George Smoot, encontró la respuesta: Existimos porque el universo no se enfrió igual en todas partes. Al no enfriarse igual, se formaron “agrupaciones” de materia que generaron estrellas, galaxias y planetas.
En resumen hay 3 pruebas de que la gran explosión fue real, la expansión del universo, la radiación de fondo y las fluctuaciones de temperatura. [Asker].

Ahora en la actualidad algo que preocupa a la humanidad es un experimento que inició en Agosto 8, 2008, que desarrolla la Organización Europea de Investigación Nuclear en Geneva Suiza, en donde se han invertido más de 600 millones de euros, es decir arriba de nueve mil novecientos setenta millones de pesos mexicanos, en donde colaboran 2,000 físicos de 34 países y cientos de universitarios y laboratorios.

Este experimento consiste en activar un acelerador de partículas, conocido como Large Hadron Collider, el cual se enfriará antes de su activación hasta (-271.25 °C).

Cuando se activa se tiene la teoría que se producirá una colisión de partículas a través de un superconductor circular con una circunferencia de 27 kilómetros de diámetro (17 millas) es decir como si rodeara toda la ciudad de Medellín en Colombia, instalado bajo tierra desde 50 a 175 metros, a través del cual dirigirán las partículas, cruzando 4 puntos de intersección, ubicados entre Suiza y Francia, las partículas y protones girarán a lo largo de todo el anillo en apenas 90 microsegundos y chocarán de frente cada protón con sus propios iguales, de forma controlada y monitoreada en cada una de las 4 intersecciones para estudiar el residuo invisible, con este choque producirán una innumerable lluvia de partículas de todos los tipos inimaginables, todo esto dentro del contenedor, en donde habrá cerca de 7,000 magnetos instalados con una fuerza de 10 Giga Julios, la pérdida de sólo un 10-7, es suficiente para provocar que una parte del anillo pierda la superconductividad y con eso provoque una explosión equivalente a miles de bombas atómicas.

 

El estadounidense Walter Wagner y el español Luis Sancho, alertaron sobre la posibilidad de que este proyecto podría provocar la destrucción de la tierra o incluso del universo, sin embargo no son apoyados ya que carecen de respaldos matemáticos para comprobar la teoría.

Afirman que existe un 75% de probabilidades de que el experimento falle y de extinguir la Tierra.

Según estos científicos, los posibles desastres catastróficos que este experimento puede causar son:
– La creación de un agujero negro estable,
– la creación de materia exótica supermasiva, en millones de partículas por los aires,
– la creación de monopolos magnéticos, ó
– la activación de la transición a un estado vacío cuántico,

el problema es que la CERN (Organización Europea de Investigación Nuclear), no ha encontrado pruebas de que algo de esto pueda ocurrir.

Todo esto con el único fin de comprobar una teoría sobre la masa, que parte de la física cuántica es llamada la teoría Higgs.

En segundo lugar intentarán probar la radiación de Hawking, basada en el argumento rechazado por Einstein de que todo evento tiene una probabilidad, incluyendo el viaje al pasado en el tiempo.
Según dicen la energía añadida al colisionador será suficiente para que la materia exótica nazca con estabilidad y empiece a crecer absorbiendo nuestra materia.

Las partículas que serán expedidas de cada una de las 4 intersecciones en la zona de impacto, no serían totalmente arbitrarias, si no que obedecerían las reglas que rigen las partículas y las fuerzas fundamentales las cuales no conocemos; la mayoría de las más exóticas partículas creadas en la colisión viven tiempos increíblemente cortos, de modo que lo que realmente recogerían los detectores de partículas serían prácticamente las cenizas de su descomposición.

Realmente es demasiado el trabajo de los detectores de partículas para analizarlas y no hay demasiado espacio para almacenamiento de información, ya que con las partículas producidas, necesitarían almacenar cerca de 100,000 discos compactos por segundo, los cuales si se apilaran, crearían una torre de la tierra a la luna durante los primeros 6 meses de investigación. [Jorge Zuluaga]

Conclusión.

En lo personal no estoy de acuerdo en que estos experimentos se lleven a cabo, no van en contra de la naturaleza ni en contra de Dios, es sólo tratar de descubrir, analizar y dar respuesta a muchos misterios, pero lo que no está bien es que lo hagan a cuestas de la vida humana y sin las precauciones necesarias ni la aprobación de todas las naciones que se pudieran ver afectadas.
Está bien si desean investigar más acerca de la vida, de como se creó toda la materia y de los misterios sobre de donde venimos y como se creó todo, pero los organizadores no se ponen a pensar que sólo por comprobar unas teorías, pueden poner en riesgo la vida de todo el planeta.

Algunas personas que apoyaban las teorías de Wagner y Sancho, dijeron que en caso que el experimento fallara, sería mejor que se destruya el planeta, ya que vivir las consecuencias sería terrible y cualquier cosa que ocurra será irreversible.

Ahora que el experimento inicie, sólo queda esperar para saber que consecuencias o descubrimientos traerá este experimento.

Bienvenidas todas las opiniones.

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[ [ [ [ [  Actualizaciónes  ] ] ] ] ]

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Agosto 9, 2008.

Según un comunicado del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN), el comienzo del experimento se pospuso hasta el día 10 de Septiembre 2008, debido a que dos de los seis magnetos que serán utilizados en el proyecto no han sido totalmente enfriados por debajo de los (-271 grados centígrados), es por esto que el proyecto no pudo llevarse a cabo el 8 de Agosto, pero se espera que para el 10 de Septiembre, todo esté listo para dar comienzo al proyecto.

Cuando la máquina funcione a pleno rendimiento se producirán en las regiones de interacción mil millones de colisiones por segundo, de las que aproximadamente sólo una entre un billón serán verdaderamente interesantes para los científicos.

[La Opinion/Taringa]

 

Septiembre 11, 2008

El proyecto dió inicio tal y como se había previsto el día 10 de Septiembre, comenzó la aceleración de un par de partículas que fueron utilizadas como prueba para ver la funcionalidad correcta del Gran Colisionador de Partículas.

La prueba comenzó con éxito haciendo chocar el par de partículas y notaron que no hubo ninguna falla en el experimento, con esto están decididos a continuar con el proyecto haciendo chocar las miles de partículas que tienen pensadas utilizar y será hasta entonces cuando podrán ver los resultados que esperan obtener de este experimento y comprobar sus teorías.

Afirman los miembros del experimento…

“…de ninguna manera se pueden crear agujeros negros, y de crearse serían diminutos como del tamaño de un insecto, que serían tan pequeños y tan débiles que no tendrían tiempo de absorber nada, asi que podemos decirle a la humanidad que no hay de que preocuparse…”

… pero claro está, que esto no lo sabremos hasta ver los resultados conforme avance el experimento.

[XpresaT]

 

CONTINUACION DE ESTE TEMA:

https://xpresat.wordpress.com/2008/09/15/big-bang-2008-fin-del-mundo-p2

 


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