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Despues de todo, no ha pasado el fin del mundo ni han creado agujeros negros que nos traguen, sino todo lo contrario, se han hecho avanzes muy grandes dentro del LHC (Large Hadron Collider, o Gran Colisionador de Hadrones para los compas) y uno de ellos es que han encontrado un Quark +B, tambien llamado Beauty Quark, en palabras de los chavos cel CERN:

El LHCb ha reconstruido la primer Beauty Particle! La Beauty Particle (llamada B+) esta compuesta de anti-quark b (el cual tiene una vida muy corta digamos de 1.5 miles de nanosecond!) y de un quark u.

Al parecer, este Beauty Quark o Quark +B se produjo por el choque frontal de dos protones viajando a la velocidad de la luz. La partícula fue detectada por el sistema de activación automática del LHCb, diseñado para reconocer y diferenciar acontecimientos inusuales, omitiendo el 99% de las colisiones de protones. Hallazgos como este podrían explicar (o dar comienzo a una nueva teoría) el origen del Universo, el cual se especula, se inició luego del choque de partículas de materia contra otras de antimateria, generando una inmensa energía, y también podría explicar el motivo de la escasez de antimateria en el Universo.

Los científicos estamos estudiando formas diferentes de aplicar y teorizar la actual teoría del Modelo Estándar, la cual parece no poder abarcar estos nuevos descubrimientos,  pero, dado el hecho de que lo que observamos sólo representa alrededor del 4% del total de la energía y materia de la que está hecha el Universo, podemos predecir que parte de la clave para resolver el misterio de la antimateria podría encontrarse en alguna otra parte aún desconocida del Universo.

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Cambiando el modo en que vemos la Fisica desde The Register

Calentando los motores el Large Hadron Collider (aka LHC pa’ los compas) logra crear un micro big bang, esa explosion masiva que dio forma a nuestro universo, y aunque aun no empieza a funcionar al 100% ya nos esta enseñando cosas grandiosas.

Los científicos que trabajan en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el experimento físico más ambicioso del mundo, comenzaron este martes una prueba que busca recrear las condiciones del origen del Universo -luego del llamado Big Bang- y descubrir nuevos aspectos de su naturaleza intrínseca.

Los investigadores confirmaron el choque de dos haces de partículas subatómicas a una velocidad levemente inferior a la de la luz. La colisión generó una energía récord de siete trillones de voltios. El experimento intenta encontrar pistas sobre algunas de las grandes preguntas que aún no tienen respuesta en la física de partículas. En la naturaleza esto pasa todo el tiempo con los rayos cósmicos pero esta es la primera vez que esto se hace en el laboratorio.

En busca del bosón de Higgs

Durante el experimento, los científicos buscarán señales del bosón de Higgs, una partícula subatómica también llamada la “partícula de Dios” que es crucial para la comprensión actual de la física. La teoría indica que provee de masa a todo en el Universo. Aunque se prevé su existencia, los científicos nunca la han encontrado, comenta Matt McGrath, especialista en ciencia de la BBC, desde Ginebra.

En esa ciudad suiza, en un túnel circular de 27 kilómetros de longitud, a 100 metros de profundidad bajo la frontera franco-suiza, se encuentra el LHC. McGrath explica que los investigadores han estado trabajando en incrementar la energía contenida en los pequeños haces que recorren el túnel 11.000 veces por segundo. El plan es cruzar los haces en diversos puntos del circuito para crear colisiones con cantidades récord de energía.

Años de análisis

Guido Tonelli, portavoz de los científicos que trabajan en uno de los detectores que seguirá los resultados de las partículas subatómicas, dijo que “el negocio de colisionar pequeños haces de partículas a altas energías no es fácil”.

“Lograr que coincidan ha sido comparado con lanzar agujas a través del Océano Atlántico y hacer que choquen a mitad de camino. Los investigadores confían en que va a suceder. Y podría arrojar luz sobre algunas cuestiones muy profundas y difíciles de la física”, agrega.

El LHC, dice Tonelli, “finalmente puede empezar a arrojar luz sobre estos temas, pero no esperen respuestas inmediatas. Las enormes cantidades de datos generados por la colisión de haces necesitan años de análisis antes de extraer conclusiones definitivas”.

Conocido como “La máquina de Dios”, el mayor acelerador de partículas del mundo ya había triplicado en marzo la energía más intensa jamás alcanzada. Ello ocurrió durante los preparativos para el actual experimento en busca de los secretos del Universo.

Puedes seguir la trasmisión en vivo en http://webcast.cern.ch/lhcfirstphysics/ ó las actualizaciones de lo sucedido desde la cuenta oficial de Twitter: @CERN.

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Viviendo la ciencia desde el CERN

Los planes a corto plazo del nuevo gran acelerador de partículas LHC, situado junto a Ginebra, se han desbaratado por completo. Una avería grave registrada en unos imanes que forman el anillo de 27 kilómetros del acelerador, acompañada de una pérdida considerable de helio líquido (el refrigerante necesario para que funcione), exigirá al menos dos meses de trabajo para hacer las reparaciones, volver a enfriar el sector afectado y reanudar las operaciones. El LHC es la mayor máquina científica jamás construida y el coste del proyecto asciende a 6.000 millones de euros.

El incidente se produjo el viernes al mediodía y se detectó en el centro de control, pero debido al derrame de helio -que limita el oxígeno respirable- los técnicos e ingenieros no pudieron entran en el túnel donde está el LHC para evaluar los daños hasta varias horas después. El acceso al túnel está prohibido cuando funciona el acelerador. La avería del viernes no supuso riesgo alguno para el personal del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), según informó esta institución.

La avería supone el tipo de percance más temido por los ingenieros y responsables del CERN en los últimos meses: cualquier fallo que obliga a calentar y volver a enfriar una parte del LHC provoca un retraso de varias semanas.

Tras la puesta en marcha exitosa del acelerador, el pasado día 10, cuando circularon los primeros haces de partículas (a baja energía), los responsables de la máquina siguieron con las operaciones de puesta a punto para lograr las primeras colisiones en pocos días.

Esta semana se registraron problemas en un transformador del sistema de alimentación eléctrica, pero fueron solventados.

El viernes se estaban haciendo las pruebas finales a alta energía -sin haces de partículas circulando, pero a cinco teraelectronvoltios- en uno de los sectores del acelerador, el denominado 3-4 (entre los detectores CMS y Alice). Se produjo una “importante pérdida de helio”, acompañada de una fuerte subida de temperatura de imanes en el sector afectado, explicó el CERN. “Las investigaciones preliminares indican que la causa más probable del problema fue un fallo en la conexión eléctrica entre dos imanes, que probablemente se fundieron y provocaron daños mecánicos”.

El hecho de que el sector afectado fuera el último a probar y que los otros no hayan dado problemas, era la única nota optimista ayer en el CERN. “Es como darle un caramelo a un niño y quitárselo antes de que empiece a saborearlo”, comentaba ayer una científica, haciendo alusión al éxito de los primeros haces y la decepción tras la avería.

Los grandes imanes del LHC son superconductores, es decir, que están hechos de materiales que no ofrecen resistencia al paso de la corriente. Pero tienen que funcionar a 270 grados bajo cero, o pierden su propiedad superconductora. Estos imanes son piezas clave del LHC -el primer gran acelerador superconductor del mundo- que guían los dos haces de partículas que van por un tubo de alto vacío.

Si el LHC no exigiera bajísima temperatura para funcionar, la avería podría solucionarse en unos días, según el CERN.

El nuevo calendario, aún no hecho público, supone que el funcionamiento del LHC no se reanudará hasta noviembre como pronto. Dado que el plan era detenerlo en diciembre (como siempre en los aceleradores del CERN para hacer la revisión anual de las máquinas durante el invierno), quedará poco margen este año para poner la máquina en operación rutinaria.

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Con una falla desde el CERN (via)

Eso me pregunté en un lunch break mientras estaba en mi entrenamiento en el lado obscuro, y llevo días investigando este caso, hasta que al fin lo encontré, lo podrás ver tras el salto.

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A ver si con este video entienden como funciona…

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Adorando al Tecnoculto

Ya habiamos hablado anteriormente del Large Hadron Collider y habiamos hecho un profundo analisis acerca de lo que era y de por que es seguro y tambien de cuales eran los peligros. Pues como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla el CERN ya puso fecha para comenzar las pruebas y estan comenzaran el 10 de Septiembre, esto lo dijo en un comunicado de prensa.

Aun no haran chocar ninguna particula ni van a recrear el Big-Bang que creo a todo el universo, solamente haran pasar algunas particulas (sin chocarlas) por los tubos de 27 Kilometros que contendran todo esto. Como algunos datos adicionales el Large Hadron Collider es acelerador de particulas mas poderoso jamas creado con 7 veces mas poderoso que cualquier otra maquina y 30 veces mas intenso (hablando de las particulas que podra crear).

Para aquellas personas initeresadas podran ver todo el evento en vivo ya que sera trasmitido por live stream, tan solo necesitas seguir este link.

Existe mucha desinformacion acerca de esto en muchos blogs se habla que mañana sera el evento, pero estan equivocados, para mas informacion visita el sitio web oficial.

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Viendo el futuro desde el Large Hadron Collider

Alguna ves te has puesto a pensar en los experimentos cientificos, si son realmente grandiosos. Como aquellos que recrean la temperatura del Sol y crean el plasma super caliente, en el cual estamos hablando de temperaturas superiores a los algunos millones de grados centigrados que son mantenidos estables con un campo magnetico y ondas de radio dentro de un tubo gigante de titanio. O el ahora LHC (Gran Colisionador de Hadrones) que podria terminar la tierra si el experimento falla, y no solo la tierra, sino nuestra galaxia y otras 20 galaxias mas. Con este experimento se pretende recrear, en palabras simples y sencillas el Big Bang, si, estamos hablando de esa gran explosion que nos digeron en la primaria que fue la que creo el universo. Si esto llegara a fallar nos llevara la chingada a todos, y no solo a nuestro planeta, sino a todos los universos aledaños a nosotros, pero no te preocupes, se ha aprendido de los errores y esta palabra no existe en el vocabulario de los mas de 200 fisicos de todo el mundo, pero que es realmente el Gran Colisionador de Hadrones.

Es un acelerador y colisionador de partículas localizado en el CERN, cerca de Ginebra (Suiza). En la actualidad está en fase de construcción y se prevé que comience a operar (a energías reducidas) a mediados de 2008. Se espera que el LHC llegue a ser el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, cuando su circuito de 7 TeV esté completado. El LHC ha sido financiado y construido en colaboración con más de doscientos físicos de treinta y cuatro países, universidades y laboratorios.

Se convertirá entonces en el acelerador de partículas más grande del mundo. El nuevo acelerador funcionará a 271 grados centígrados bajo cero y usa el túnel de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP en inglés). A diferencia del acelerador primeramente concebido, en el nuevo colisionarán protones (un tipo de hadrón) en vez de electrones y positrones (leptones).

La principal meta de su rediseño es encontrar la evasiva particula másica conocida como el bosón de Higgs (a menudo llamada “la partícula de Dios“). La observación científica de éste podría explicar cómo el resto de partículas elementales ganan la masa que explica la teoría de la relatividad especial y rellenar el ansiado hueco libre en el Modelo estándar. Read More »