Archive for Fisica Nuclear

Alpha Magnetic Spectrometer (AMS)

El lanzamiento del AMS-02 se retrasa hasta el 29 de abril de 2011

The Alpha Magnetic Spectrometer (AMS) is flying to the station on STS-134. The AMS experiment is a state-of-the-art particle physics detector being operated by an international team composed of 60 institutes from 16 countries and organized under United States Department of Energy (DOE) sponsorship. The AMS Experiment will use the unique environment of space to advance knowledge of the universe and lead to the understanding of the universe’s origin. The AMS is a high profile space-based …

http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?genre_id=131

El lanzamiento del detector de partículas llamado Espectrómetro Magnético Alpha (AMS-02) es la última misión prevista del Programa del Transbordador Espacial de la NASA; la misión STS-134 será llevada a cabo por el Transbordador espacial Endeavour. Ya ha sido reprogramada en dos ocasiones y a día de hoy se cree que será el día 29 de abril de 2011 a las 3:47 pm EDT (en lugar del 19 de abril como estaba previsto y pudimos leer en SINC); desde el 26 de marzo, el AMS-2 ya se encuentra instalado en la bodega del Endeavour. “El AMS-02 es un detector de partículas diseñado para operar como un módulo externo acoplado a la Estación Espacial Internacional (ISS). Esta ubicación supone un entorno excelente para poder estudiar el Universo y sus orígenes y permite realizar la búsqueda de antimateria y materia oscura así como un análisis detallado de la composición y el flujo de los rayos cósmicos en unas condiciones libres de los efectos de la atmósfera terrestre. Las observaciones de AMS-02 ayudarán a encontrar la respuesta a preguntas fundamentales como ¿Cuan es la composición de la masa invisible del Universo? o ¿Qué sucedió con la antimateria de origen primario?” []

 http://science.portalhispanos.com/wordpress/2011/04/20/el-lanzamiento-del-ams-02-se-retrasa-hasta-el-29-de-abril-de-2011/

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Señales de agujeros negros llegan hasta la Tierra

Los científicos creen que estos «mensajes de luz» pueden ayudarnos a entender la formación de las galaxias y proporcionar una prueba de la Teoría de la Relatividad de Einstein

¿Puede un agujero negro enviar un mensaje en una botella? ¿Un mensaje que atraviese el espacio a una velocidad de miles de años luz y llegue a la Tierra? Un grupo internacional de astrónomos y físicos cree que es posible, y que nuestros más modernos telescopios deberían ser capaces de detectar el rastro de este mensaje. Es una «carta» escrita con fotones, unidades básicas de luz, que llevan la firma de esta sacudida colosal y que ofrecen una información muy útil sobre cuál es el tamaño del agujero y la velocidad de su giro. Con esos datos, el agujero en rotación no ha podido ocultar su poderosa presencia. La investigación, publicada en la revista Nature Physics, puede arrojar una nueva luz sobre cómo evolucionan las galaxias y proporcionar una prueba para la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein.

 

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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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A la caza de la antimateria y la materia oscura


El Espectrómetro Magnético Alfa (AMS-02) ya se encuentra en el Centro Espacial Kennedy, con la finalidad de ser preparado para ser transportado hasta la Estación Espacial Internacional en febrero del próximo año a bordo del transbordador espacial Endeavour.

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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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La Máquina de Dios bate records, Colisionador de Hadrones

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el experimento físico más grande del mundo, ha roto su propio récord de colisión de partículas de energía.

El mayor acelerador de partículas del mundo triplicó la energía más intensa jamás alcanzada en sus preparativos para escudriñar los secretos del universo.

La Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN por sus siglas en inglés), dijo que un haz de protones circuló este viernes por la mañana a 3,5 billones de teraelectronvoltios (TeV) en ambas direcciones en el túnel de 27 kilómetros del LHC, construido bajo la frontera franco-suiza, en Ginebra.

Conocido como “La máquina de Dios”, el mayor acelerador de partículas del mundo triplicó la energía más intensa jamás alcanzada en sus preparativos para escudriñar los secretos del universo.

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La «máquina de Dios» ofrece sus primeras respuestas

La «máquina de Dios» ofrece sus primeras respuestas
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) ha ofrecido ya a los científicos sus primeras respuestas. Para el común de los mortales, puede resultar un laberinto indescifrable de datos sobre la producción de partículas, pero para los investigadores del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) supone dos cosas importantes: la primera, la confirmación de algunas de las teorías de la física con las que se trabaja actualmente -lo cual ya es importante-; y la segunda, el primer paso para, en el futuro, poder comprender la formación del Universo, un conocimiento revolucionario.

 

Después de muchas demoras, la «máquina de Dios» ha comenzado a escupir respuestas a las preguntas más fundamentales sobre la estructura y funcionamiento de nuestro Universo. El acelerador posee al menos seis detectores capaces de realizar otros tantos experimentos específicos. El primero en arrojar resultados de forma «oficial» ha sido el denominado Solenoide Compacto de Muones (CMS, por Compact Muon Solenoid). Los científicos encargados de operar la imponente máquina han publicado las primeras conclusiones sobre lo que el detector ha encontrado en el Journal of High Energy Physics (JHEP).

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Hallan con el RHIC la temperaturas más alta jamás alcanzada desde el Big Bang

Hallan con el RHIC la temperaturas más alta jamás alcanzada desde el Big Bang

Científicos del Laboratorio Nacional de Energía de Brookhaven en Nueva York han recreado la temperatura más caliente jamás alcanzada desde el Big Bang, 250.000 veces más caliente que la registrada en el centro del Sol y cercana a los cuatro trillones de grados celsius.

Para hallarla, los expertos han empleado el acelerador de partículas super potente Relativistic Heavy Ion Collider o RHIC, un ‘hermano’ del europeo ‘LHC’ o Gran Colisionador de Hadrones. “El RHIC fue diseñado para crear materia en las temperaturas presentes en las primeras etapas de formación del Universo”, apuntaron.

Así, en él han chocado iones de oro de forma que se han recreado explosiones ultra calientes de tan sólo milisegundos, lo que supondría un paso más en la investigación científica para poder entender cómo se formó el Universo.

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