El bosón descubierto el 4 de julio de 2012 en el LHC es, con toda seguridad, un bosón escalar (su espín es cero). Su observación en el canal difotónico H→γγ impide (teorema de Landau) que tenga espín uno. La posibilidad de que tenga espín dos (se trataría de un gravitón acoplado de forma no renormalizable al resto de la materia) es muy remota. Sin embargo, desde el punto de vista experimental es muy difícil diferenciar entre una partícula de espín cero y una de espín dos, por lo que hay que recurrir a ideas teóricas. John Ellis y varios colegas
¿Seguro que hoy? ¿No fue el 4 de julio de 2012? Las autoridades del CERN son muy conservadoras (no quieren meter la pata). El 4 de julio de 2012 se anunció el descubrimiento de un nuevo bosón. Punto. En diciembre de 2012 se empezó a hablar de “un” Higgs (en lugar de “el” Higgs), pero oficialmente seguía siendo un nuevo bosón. ¿Importa el nombre? El Premio Nobel de Física para el bosón de Higgs sólo será concedido cuando el CERN afirme con claridad y rotundidad que se ha descubierto “el” Higgs, si el CERN es conservador, la Academia Sueca lo es
El 30 de abril de 1993, el CERN publicaba un documento donde ponía la tecnología de la World Wide Web a la libre disposición de quien quisiera utilizarla, sin tener que pagar nada por hacerlo. Para celebrar el aniversario de la publicación del documento el CERN ha puesto en marcha un proyecto para recuperar el primer sitio web y para preservar los activos digitales relacionados con el nacimiento de la web. El artículo explica los inicios del proyecto. Fuente original en inglés: info.cern.ch/
Hace meses se hizo pública una medida que decía que los neutrinos viajaban más rápidos que la luz, en aquel momento todo el mundo se echó las manos a la cabeza por el hallazgo. Tiempo después fue desmentida al encontrarse un fallo en las mediciones. Aunque a decir verdad, la mayoría de los científicos nunca se llegó a creer que la medida estuviera bien. Los científicos están convencidos que la velocidad de la luz es el límite absoluto y de momento nada les ha probado lo contrario. ¿Cuál es la razón? ¿Porqué no podemos viajar más rápido que ...
¿Se imaginan un universo hecho completamente de antimateria, donde podamos encontrar antigalaxias, antiestrellas, antiplanetas y, por qué no, antivida?… Bueno, la NASA pronto acoplará a la Estación Espacial Internacional el Espectrómetro Magnético Alfa, el cual pretende detectar indicios de la presencia de regiones del universo donde la antimateria es preponderante. Pero, ¿qué es la antimateria? ¿sabían que actualmente la usamos día a día? ¿cuánta antimateria somos capaces de producir y por cuanto tiempo podemos mantenerla?
Como sacado de un “bestseller” de Dan Brown, un equipo de las Instalaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), ubicadas en Ginebra (Suiza), ha confinado nada menos que 309 átomos de antihidrógeno durante 1.000 segundos. Recordemos que en Noviembre, según publicaba la revista Nature del mismo mes, lograban atrapar en un tiempo ínfimo, 38 átomos de antihidrógeno. Aunque todavía se trate de una cantidad pequeña para, por ejemplo, poner en marcha un electrodoméstico, aumenta las posibilidades de ampliar nuestros...
Un equipo internacional de científicos ha registrado partículas de neutrinos que se mueven más rápido que la velocidad de la luz. Si se confirma el descubrimiento podría anular una parte de la teoría de Einstein.
Ha sido uno de los principios del modelo estándar de física durante más de un siglo. La velocidad de la luz es una barrera inquebrantable e insuperable, por lo menos por cualquier forma de materia y energía conocida. No hay nada en nuestro universo puede viajar a una velocidad superior a 299.792 km/s, ni siquiera - como su nombre indica - la propia luz. Es la constante "c" en la famosa ecuación de Einstein E = mc2, un límite de velocidad cósmica que no puede ser superado. Es posible que tengamos que cambiar este principio.
Una discusión asequible para todo el mundo sobre los últimos resultados de los neutrinos con una velocidad mayor que la de la luz. Sin estridencias y con aclarando las noticias fabulosas que han aparecido en los medios.
Entrevista a Juan José Gómez Cadena, físico del CSIC que dirige en el laboratorio subterráneo de Canfranc el proyecto NEXT para demostrar entre otras cosas que el neutrino es su propia antipartícula. Habla entre otras cosas sobre el experimento de los supuestos neutrinos superlumínicos del CERN, del la investigación y la divulgación en España.
La figura no deja lugar a dudas. Los 20 neutrinos generados en el CERN que han sido detectados en Gran Sasso por el experimento OPERA han llegado antes de tiempo, una media de 62,10 ± 3,7 ns antes de tiempo. OPERA ha confirmado que los neutrinos viajan más rápido que la luz. El experimento se ha repetido utilizando pulsos de protones muy cortos de solo unos pocos nanosegundos. Con pulsos tan cortos los neutrinos se detectan uno a uno, con lo que OPERA afirma haber determinado la velocidad de cada uno de los neutrinos por separado.
"El bosón de Higgs tiene cada vez menos sitio donde esconderse e incluso podría haberse atisbado ya el primer indicio de su existencia. Pero todavía es pronto para anunciar su descubrimiento. Éstas son las principales conclusiones del seminario del CERN del pasado martes 13 de diciembre, en el que se presentaron los nuevos resultados de ATLAS y CMS, los dos experimentos que se encargan de la búsqueda del bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones [...]"
El responsable del proyecto Linear Collider del CERN, Steinar Stapnes, y el rector vigués, Salustiano Mato, han firmado este miércoles el convenio por el que la institución académica entra a formar parte de las 43 organizaciones de un total de 21 países incluidas en este proyecto. Entre estas entidades, sólo hay tres universidades españolas: la de Vigo y las politécnicas de Cataluña y Madrid. En virtud del convenio, los ingenieros podrán acudir al CERN para participar en el proyecto del colisionador de partículas compacto, actualmente en fas
En la carrera se estudiaba relatividad especial en el segundo año, en la asignatura de Mecánica Clásica. A todos nos hacía gracia eso de que la relatividad fuera mecánica clásica, dada la forma en que ponía patas arriba los conceptos más elementales de tiempo y espacio, pero la verdad es que lo era, al menos cuando se la comparaba con [...]
La noticia del día. Una mala conexión de fibra óptica entre una unidad de recepción de GPS y la tarjeta de entrada/salida de un ordenador es el culpable de que los neutrinos parecieran superlumínicos en el experimento OPERA entre el CERN y Gran Sasso. El error se ha arreglado apretando a mano la conexión. ¡Madre mía! Los ríos de tinta que han corrido y tocando un conector los neutrinos vuelven a ser sublumínicos.
El hallazgo ha alcanzado un nivel de confianza estadística de 4,9 sigmas en CMS y 5,0 sigmas en ATLAS, lo que supone que apenas existe una posibilidad entre más de 3.000.000 de que todo esto sea fruto de un capricho estadístico.
En una muestra de despreocupación que debería enseñarnos un par de cosas, la colaboración ATLAS ha puesto fin al rumor sobre el Higgs de la pasada Semana Santa, que dejó a la blogosfera en un estado de excitación durante al menos una semana, y a los experimentadores y teóricos durante algún tiempo más. Lo hicieron publicando un documento muy específico, con menos de cinco páginas, donde discuten los fondos del decaimiento del bosón de Higgs en el estado final de difotón.
En las últimas 24 horas, el LHC (Large Hadron Collider) del CERN ha logrado 43/pb (inversos de picobarn) de colisiones, es decir, tantas colisiones como durante todo el año 2010 completo. El nuevo récord de luminosidad en 24 horas se ha logrado utilizando 912 paquetes de protones espaciados por 50 ns y con un factor β* de 1,5 m.
El experimento Alpha del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) ha conseguido atrapara átomos de antimateria durante más de 1.000 segundos, unos 16 minutos, lo que les permitirá empezar a estudiar sus propiedades en detalle, según explica un artículo publicado en 'Nature Physics'.
70 millones de millones de colisiones fué el número objetivo para este año, fijado en 2010. El director de aceleradores y tecnología del CERN declara que "es estupendo haber producido esta cantidad de datos a tiempo para las principales conferencias de verano"
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