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El procedimiento de la investigación
El principal método para la investigación, utilizado por el Gran Colisionador de Hadrones, consiste en la aceleración progresiva de chorros de protones (núcleos del átomo hidrógeno) dentro de la circunferencia del acelerador, en sentidos opuestos, a velocidades cercanas a la de la luz y, después, hacerlos chocar entre sí. Las colisiones que se producen recrean las condiciones existentes en los primeros milisegundos después del big bang con una gran liberación de energía y la producción de diversas partículas subatómicas, cuyo análisis, arrojará luz sobre la creación del universo.
La especulación
En los tiempos de Leonardo da Vinci, la idea de que el hombre pudiera volar en una máquina más pesada que el viento, sólo era una estrafalaria e irracional especulación, cuya imposibilidad fue demostrada, en algún momento, matemáticamente.
Irina Aref'eva e Igor Volovich matemáticos del Instituto Matemático de Steklov, Rusia, en referencia a la puesta en marcha del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), publicaron un curioso ensayo, según el cual, como resultado de las colisiones entre protones a velocidades cercanas a la de la luz, principal procedimiento de investigación del LHC, podrían producir eventos “…que violan la causalidad” (¡¿?!); es decir, son eventos tan extraños, en los cuales, la línea del tiempo deja de transcurrir de la manera conocida, y un efecto puede darse antes que la causa que lo produce. Esto cnostituiría yn extraordinario avance de la ciencia y tecnología.
El pronóstico
El nuevo colisionador de hadrones tiene tanta potencia, que los protones alcanzarán velocidades nunca antes experimentadas en la historia de la investigación científica, de tal manera, que los matemáticos rusos Irina Aref'eva e Igor Volovich, en su ensayo, suponen que la cantidad de energía liberada durante las colisiones, será de tal envergadura, que llegarán “…a afectar el tejido del universo, generando ondulaciones espaciales y creando las circunstancias propicias para que se produjese un "agujero de gusano", de tal modo que nuestro tiempo estaría conectado con el futuro”. (Las negrillas son mías).
¿Agujero de gusanooo?
También llamado puente de Einstein-Rosen, el agujero de gusano, previsto hipotéticamente por la teoría de la relatividad, debe su nombre a la analogía que, siguiendo la regla de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, un gusano acortaría su camino haciendo un agujero en una manzana para llegar al otro lado, en lugar de rodear completamente por su superficie.
Pues bien, el físico John Wheeler introdujo el término en 1957, suponiendo que el universo es la superficie de la cáscara de la manzana, entonces, el agujero de gusano sería el camino más corto para viajar de un lugar a otro del universo, a través de un atajo en el tejido del espacio tiempo.
¿Nos preocupamos?
Las violaciones a la causalidad, es decir, el hecho de que el efecto se produzca antes de la causa en estos eventos, involucran, si acaso, períodos de tiempo tan cortos como millonésimas de segundo, lo que, como objeto de estudio, a esos niveles de investigación, sería un gran adelanto en el conocimiento del espacio-tiempo.
Así que, por favor dispónganse a ver tranquilamente el fútbol (con la hielera a la mano), sin esperar ver el resultado antes de que inicie el partido.
Ver: Tratan de cocinar el viaje a través del tiempo en el CERN (http://www.diariocritico.com/2008/Septiembre/noticias/97954/tratan-de-cocinar-el-viaje-a-traves-del-tiempo-en-el-cern.html).
Saludos
Valram
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jueves, 18 de septiembre de 2008
miércoles, 17 de septiembre de 2008
Ciencia y Tecnología. Los mexicanos y el Gran Colisionador de Hadrones (LHC)
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Participación mexicana
Los científicos mexicanos siempre han colaborado en los grupos internacionales de la investigación y en el desarrollo y búsqueda de nuevos conocimientos de la ciencia y tecnología, pero, hoy, como nunca, su participación en el moderno Gran Colisionador de Hadrones puesto en marcha hace una semana, ha resultado ser una de las más importantes colaboraciones en su tipo.
El detector V0A
El subdetector mexicano V0A, desarrollado con la colaboración del Instituto de Física de la UNAM, con tecnología de punta, en su primer experimento comprobó su efectividad al ser “…el primero en reconocer el primer haz de partículas que se inyectó en el LHC”. El V0A forma parte de uno de los detectores del LHC: Alice (A Large Ion Collider Experiment).
El detector ACORDE
Otra de las contribuciones a la ciencia y tecnología mexicanas utilizadas es el detector de rayos cósmicos ACORDE, que, antes del V0A, era el único que podía detectar las partículas de Alice. Uno de los principales objetivos del desarrollo de este equipo, es la detección de los rayos cósmicos que, permanentemente, atraviesan la Tierra provenientes de todos los rincones del universo.
Los participantes mexicanos
Además de la UNAM, han participado la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Sinaloa. Estas instituciones han logrado contribuciones históricas en el estudio de las partículas subatómicas y serán de gran utilidad para la detección de la llamada partícula de Dios o bosón de Higgs y otras subpartículas atómicas.
Leer: Tecnología desarrollada por científicos mexicanos detectó el primer haz de partículas que recorrió el colisionador de hadrones (http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384966)
Saludos
Valram
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Participación mexicana
Los científicos mexicanos siempre han colaborado en los grupos internacionales de la investigación y en el desarrollo y búsqueda de nuevos conocimientos de la ciencia y tecnología, pero, hoy, como nunca, su participación en el moderno Gran Colisionador de Hadrones puesto en marcha hace una semana, ha resultado ser una de las más importantes colaboraciones en su tipo.
El detector V0A
El subdetector mexicano V0A, desarrollado con la colaboración del Instituto de Física de la UNAM, con tecnología de punta, en su primer experimento comprobó su efectividad al ser “…el primero en reconocer el primer haz de partículas que se inyectó en el LHC”. El V0A forma parte de uno de los detectores del LHC: Alice (A Large Ion Collider Experiment).
El detector ACORDE
Otra de las contribuciones a la ciencia y tecnología mexicanas utilizadas es el detector de rayos cósmicos ACORDE, que, antes del V0A, era el único que podía detectar las partículas de Alice. Uno de los principales objetivos del desarrollo de este equipo, es la detección de los rayos cósmicos que, permanentemente, atraviesan la Tierra provenientes de todos los rincones del universo.
Los participantes mexicanos
Además de la UNAM, han participado la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad de Sinaloa. Estas instituciones han logrado contribuciones históricas en el estudio de las partículas subatómicas y serán de gran utilidad para la detección de la llamada partícula de Dios o bosón de Higgs y otras subpartículas atómicas.
Leer: Tecnología desarrollada por científicos mexicanos detectó el primer haz de partículas que recorrió el colisionador de hadrones (http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=384966)
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Valram
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miércoles, 10 de septiembre de 2008
Ciencia y Tecnología. En busca de los secretos del Big Bang
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Buscando los secretos del big-bang
El campo de Higgs
El campo de Higgs es un intento de explicar, dentro de la lógica matemática, la existencia de masa en la materia, que desde casi siempre, se sabe que es energía, por aquello de que “la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”; es decir, sin este campo, que se distribuye por todo el universo, la materia existente no tendría masa, no pesaría nada, todos seríamos como un haz de fotones, yendo y viniendo, al trabajo o al supermercado, moviéndonos a la velocidad de la luz.
El bosón de Higgs
El bosón de Higgs es otra de las formas de ver el mismo fenómeno que se explica con el campo de Higgs, debido a una de las más difíciles de entender características de la energía estudiada por la física cuántica, de que los fenómenos, a la escala de lo muy pequeño, se presentan de forma ondulatoria y corpuscular, así, la luz es, al mismo tiempo, un haz de fotones (corpúsculos o partículas) y una onda electromagnética.
En la física de lo muy pequeño, las partículas están clasificadas en dos grupos llamados: fermiones, que constituyen la materia y bosones, las que transmiten las fuerzas.
El aparato del fin del mundo
Bien, el día de hoy, el Large Hadron Collider (Gran Colisionador de Hadrones), el que según algunos iba a ser causa del fin del mundo, fue puesto en funcionamiento a las 09:30, el cual, dentro sus principales objetivos, tiene el encontrar el bosón de Higgs, hecho que corroboraría la predicción teórica del modelo estándar con que se describe el mundo subatómico, y daría luz sobre el momento del Big Bang con que se inició (teóricamente) el universo.
Steven Weinberg y sus asociados Abdus Salam y Sheldon Glashow, acomodaron los campos de Higgins en el modelo estándar de la física de partículas cuyo objetivo es modelar la unificación de las fuerzas de la naturaleza en una sola.
Información obtenida de: Doble éxito para el gran acelerador europeo de partículas (http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Doble/exito/gran/acelerador/europeo/particulas/elpepusoc/20080910elpepusoc_1/Tes)
Saludos
Valram
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El campo de Higgs
El campo de Higgs es un intento de explicar, dentro de la lógica matemática, la existencia de masa en la materia, que desde casi siempre, se sabe que es energía, por aquello de que “la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma”; es decir, sin este campo, que se distribuye por todo el universo, la materia existente no tendría masa, no pesaría nada, todos seríamos como un haz de fotones, yendo y viniendo, al trabajo o al supermercado, moviéndonos a la velocidad de la luz.
El bosón de Higgs
El bosón de Higgs es otra de las formas de ver el mismo fenómeno que se explica con el campo de Higgs, debido a una de las más difíciles de entender características de la energía estudiada por la física cuántica, de que los fenómenos, a la escala de lo muy pequeño, se presentan de forma ondulatoria y corpuscular, así, la luz es, al mismo tiempo, un haz de fotones (corpúsculos o partículas) y una onda electromagnética.
En la física de lo muy pequeño, las partículas están clasificadas en dos grupos llamados: fermiones, que constituyen la materia y bosones, las que transmiten las fuerzas.
El aparato del fin del mundo
Bien, el día de hoy, el Large Hadron Collider (Gran Colisionador de Hadrones), el que según algunos iba a ser causa del fin del mundo, fue puesto en funcionamiento a las 09:30, el cual, dentro sus principales objetivos, tiene el encontrar el bosón de Higgs, hecho que corroboraría la predicción teórica del modelo estándar con que se describe el mundo subatómico, y daría luz sobre el momento del Big Bang con que se inició (teóricamente) el universo.
Steven Weinberg y sus asociados Abdus Salam y Sheldon Glashow, acomodaron los campos de Higgins en el modelo estándar de la física de partículas cuyo objetivo es modelar la unificación de las fuerzas de la naturaleza en una sola.
Información obtenida de: Doble éxito para el gran acelerador europeo de partículas (http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Doble/exito/gran/acelerador/europeo/particulas/elpepusoc/20080910elpepusoc_1/Tes)
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Valram
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