Archive for Fisica de Materiales

Los experimentos ATLAS y CMS del LHC presentan el estado de la búsqueda del bosón de Higgs

En un seminario celebrado hoy en la sede de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en Ginebra, los experimentos ATLAS y CMS del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) presentaron el estado de su búsqueda del bosón de Higgs que predice el Modelo Estándar de Física de Partículas. Sus resultados se basan en el análisis de una cantidad de datos considerablemente mayor que la de los resultados que se presentaron en las conferencias del pasado verano, cantidad suficiente para hacer progresos significativos en la búsqueda del bosón de Higgs, pero no para hacer una afirmación rotunda sobre la existencia o no de esta elusiva partícula. La principal conclusión es que, si existe el bosón de Higgs predicho por el Modelo Estándar, su rango de masas más probable está entre 116 y 130 GeV (gigaelectronvoltios), según el experimento ATLAS, y entre 115 y 127 GeV, según CMS. Ambos experimentos han visto indicios en la misma región de masas, pero no lo bastante sólidos para ser considerados un descubrimiento.

El bosón de Higgs, de existir, tiene una duración muy breve y se desintegra en muchas formas distintas. Su descubrimiento se basa en observar las partículas en las que se desintegra más que el propio bosón de Higgs. Tanto ATLAS como CMS han analizado varios canales de desintegración, y han visto pequeños excesos en la región de baja masa donde la presencia del bosón de Higgs aún no había sido excluida.

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Nuevos datos del proyecto OPERA vuelven a señalar que los neutrinos viajan más rápido que la luz

Nuevos datos del proyecto OPERA vuelven a señalar que los neutrinos viajan más rápido que la luz, según un comunicado del Insitut de Physique Nucleaire de Lyon (Francia).

Dario Autiero, uno de los artífices del experimento, afirma que a partir de las últimas pruebas, la mayoría de los miembros del equipo que se habían negado a firmar el documento original porque querían más tiempo para esperar nuevos resultados, ya se han sumado a la confirmación.

Uno de ellos es Caren Hagner, de la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Hagner señala que no sólo ha mejorado la precisión del experimento, sino que su análisis estadístico es más potente, y además ha sido replicado por diferentes grupos dentro de OPERA, y no sólo por el equipo inicial.

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Un avance en chips fotónicos puede revolucionar la informática

Científicos han desarrollado un método que permite crear nanoláseres directamente sobre una oblea de silicio
Científicos estadounidenses de la Universidad Berkeley en California, liderados por la profesora Connie Chang-Hasnain, han desarrollado un método que permite crear nanoláseres directamente sobre una oblea de silicio. Se trata de un gran avance, que allana el camino hacia una nueva clase de chips más veloces y eficaces. En ellos, el intercambio de datos entre sus componentes se realizará mediante interconexiones ópticas -basadas en la luz- en reemplazo de la de electricidad. ¿Los chips fotónicos están cada día más cerca?

Los científicos están buscando la forma de mejorar el rendimiento y velocidad de los chips que impulsan la industria informática. La creciente demanda de rendimiento en el campo de la electrónica en general y de la informática en particular han llevado a los investigadores a buscar la forma de utilizar la luz en lugar de la corriente eléctrica como transporte de datos en el interior de los chips. Varios equipos alrededor del mundo trabajan en el desarrollo de tecnologías que permitan crear “chips fotónicos” que utilicen fotones en lugar de electrones para hacer su magia, circuitos integrados que en teoría son capaces de funcionar a velocidades mucho más altas que los tradicionales.

El equipo estadounidense de la Universidad Berkeley California acaba de publicar un articulo en la revista Nature Photonics en el que da cuenta del desarrollo de una técnica que permite construir nanoláseres directamente sobre las obleas de silicio que -desde hace décadas- se emplean en la fabricación de circuitos integrados. El equipo ha sido dirigido por la profesora Connie Chang-Hasnain, quien declaró que este avance “repercutirá en un amplio abanico de tecnologías, incluidas la ciencia de materiales, la tecnología de transistores, la fabricación de láseres, la optoelectrónica y la física óptica”. La posibilidad de crear dispositivos láser directamente sobre el silicio posibilitará la creación de microprocesadores y chipsets en los que el intercambio de datos se basará en la luz en lugar de electricidad. Este aumento de velocidad podría resolver los “cuellos de botella” -cada vez más preocupantes- que aparecen en los microprocesadores multinúcleo.

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El CSIC ayudará a mejorar los modelos teóricos del LHC

El CSIC ayudará a mejorar los modelos teóricos del LHC

En marcha la red LHCPhenonet

El Instituto de Física Corpuscular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pone en marcha la red LHCPhenonet con la que intentará iniciar un proyecto de investigación para la mejora de los cálculos teóricos en los que se basan los experimentos del LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo.

Según ha informado el CSIC, se trata de un proyecto coordinado desde el propio consejo y por la Universitat de Valencia y en el que, además, participan 28 centros de investigación europeos, la Universidad de Buenos Aires y tres empresas de computación. Concretamente, la organización señala que se reunirán unos 70 investigadores de las instituciones involucradas que cuentan con el apoyo del Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN, Consolider 2010).

Además del Instituto de Física Corpuscular, por España participa el Instituto de Física Teórica, centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. El coordinador de la red e investigador del CSIC en el Instituto de Física Corpuscular, Germán Rodrigo, explica que “el objetivo de esta investigación es conseguir modelos teóricos más precisos con los que comparar los datos obtenidos en los experimentos del LHC”.

http://www.europapress.es

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TERMINÓ CONSTRUCCIÓN DEL MAYOR OBSERVATORIO DE NEUTRINOS DEL MUNDO

Los últimos sensores ópticos fueron ensamblados en el observatorio IceCube, situado en el Polo Sur, a una profundidad de dos kilómetros en los hielos.

IceCube, desarrollado por un grupo internacional de especialistas bajo la dirección de científicos de la Universidad Wisconsin-Madison, EE. UU., está dedicado a la búsqueda de los neutrinos que aparecen como resultado de los más potentes cataclismos en el Universo, incluidos la erupción de rayos X y las explosiones de supernovas. El estudio permitirá conocer mejor los procesos que transcurren en las estrellas, la radiación cósmica y la materia oscura.

Los neutrinos son partículas subatómicas neutrales que se forman en el momento en que los neutrones se convierten en protones, algo que ocurre en las reacciones nucleares. Se mueven con una velocidad cercana a la velocidad de la luz y tienen una masa tan pequeña que pueden penetrar cualquier tipo de materia prácticamente sin la posibilidad de ser registrados.

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El acelerador de partículas LHC presenta sus primeros resultados

 

El acelerador de partículas LHC de Ginebra ha detectado indicios claros de la partícula elemental más masiva conocida en el universo, el quark top, en una demostración de que la instalación científica está funcionando a pleno rendimiento. Los primeros resultados del LHC, presentados ayer en la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías que se celebra en París, vienen a despejar las dudas sobre el funcionamiento del acelerador. El potencial del LHC se había cuestionado después de que una avería truncara su primer intento de entrada en servicio en septiembre del 2008. Ahora, cuatro meses después de volverlo a poner en marcha, “hemos incrementado la tasa de colisiones por un factor de más de mil; es mejor de lo que esperábamos (…) y mejor de lo que se había conseguido en otros aceleradores”, dijo ayer en rueda de prensa telefónica Rolf Heuer, director general del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), que ha construido el LHC. La detección del quark top, la partícula más masiva conocida hasta ahora, detectada únicamente en un acelerador de Estados Unidos pero nunca antes en Europa, es la prueba de que el LHC está a punto para explorar niveles de energía que aún nunca han sido investigados. “Estamos a punto para empezar a ver nueva física”, declaró Heuer. …

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CERN LHC

El LHC registra ya “miles de datos”

Las colisiones son constantes en sus primeros compases.

El Gran Colisionador de Hadrones o LHC registra ya “miles de datos” y las colisiones son constantes en su primera hora de vida, según confirmó la Organización Europea de Física Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés) en Twitter.

Poco después de las 13.00 horas del martes, esta gran ‘máquina del Big Bang’ ha conseguido sus primeras colisiones de partículas. Se trata de la primera vez que se lleva a cabo un experimento de estas características así como un récord mundial en la Historia de la Ciencia. El objetivo es crear condiciones similares a las que se produjeron en el ‘Big bang’, que desencadenó la formación del Universo.

Ver infografia en pantalla completa

http://teknociencia.es/videos/LHC.swf

A partir de ahora el LHC funcionará constantemente a energías de siete teraelectronvoltios (TeV), tras la colisión de las dos partículas, que ‘viajaban’ a una velocidad de 3,5 TeV cada una, para recrear de esta forma ‘mini versiones’ de lo que fue el Big Bang, recuperar la situación del Universo de hace 13,7 miles de millones de años, en el momento de su nacimiento, con el principal objetivo de analizar el origen y la naturaleza de la materia, así como el de las estrellas y planetas que lo conforman.

El plan será entrar en fase de toma de datos continua por un periodo de entre 18 y 24 meses, con una breve parada técnica a finales de 2010. Además, científicos de todo el mundo estarán recopilando a partir de ahora datos desconocidos por la Física contemporánea.

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