{"id":1592,"date":"2011-04-01T07:42:55","date_gmt":"2011-04-01T06:42:55","guid":{"rendered":"http:\/\/creaerte.com\/live\/?p=1592"},"modified":"2011-04-01T07:42:55","modified_gmt":"2011-04-01T06:42:55","slug":"los-fisicos-observan-particulas-de-big-bang-en-el-lhc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.creaerte.com\/live\/los-fisicos-observan-particulas-de-big-bang-en-el-lhc\/","title":{"rendered":"Los f\u00edsicos observan part\u00edculas de Big Bang en el LHC"},"content":{"rendered":"<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">Poco despu\u00e9s de que los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del laboratorio del CERN cerca de Ginebra, Suiza, empezaran a arrojar datos cient\u00edficos el pasado oto\u00f1o, un grupo de cient\u00edficos liderados por un f\u00edsico de la Universidad de Syracuse se ha convertido en el primero en observar el decaimiento de una rara part\u00edcula que estaba presente justo despu\u00e9s del Big Bang. Estudiando esta part\u00edcula, los cient\u00edficos esperan resolver el misterio de por qu\u00e9 el universo evolucion\u00f3 con m\u00e1s materia que antimateria.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">Liderados por Sheldon Stone, f\u00edsico de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Syracuse (SU), los cient\u00edficos observaron el decaimiento de un tipo especial de mesones B, que se crean cuando protones que viajan casi a la velocidad de la luz impactan uno contra otro. El trabajo es parte de dos estudios que se pulic\u00e1n en el ejemplar del 28 de marzo de la revista Physics Letters B. Stone lidera el grupo de f\u00edsica de alta energ\u00eda de la SU, que es parte de un grupo m\u00e1s amplio de cient\u00edficos (la colaboraci\u00f3n LHCb) que llevan a cabo un experimento en el CERN. La Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencia (NSF) patrocina al grupo de investigaci\u00f3n de Stone.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">\u2028\u201cEs impresionante ver unos resultados f\u00edsicos tan vanguardistas producidos tan poco despu\u00e9s de que se iniciase la recolecci\u00f3n de datos en el LHC\u201d, dice Moishe Pripstein, director del programa de F\u00edsica de Part\u00edculas Elementales en la NSF. \u201cEstos resultados son un tributo tanto al ingenio de la colaboraci\u00f3n internacional de los cient\u00edficos como al potencial de descubrimiento del LHC\u201d.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">Los cient\u00edficos est\u00e1n impacientes por estudiar estos mesones B especiales, debido a su potencial para arrojar informaci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre materia y antimateria momentos despu\u00e9s del Big Bang, as\u00ed como fuerzas a\u00fan por describir que dieron como resultado la predominancia de la materia sobre la antimateria.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">\u201cSabemos que cuando se form\u00f3 el universo a partir del Big Bang, ten\u00eda tanta materia como antimateria\u201d, dice Stone. \u201cPero vivimos en un mundo principalmente compuesto de materia, por tanto, tiene que haber diferencias en el decaimiento de materia y antimateria para que terminemos que este super\u00e1vit de materia\u201d.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">Toda la materia est\u00e1 compuesta de \u00e1tomos, los cuales se componen de protones (carga positiva), electrones (carga negativa), y neutrones (carga neutra). Los protones y neutrones se componen, a su vez, de part\u00edculas a\u00fan menores, llamadas quarks. La antimateria est\u00e1 compuesta de antiprotones, positrones (el opuesto a los electrones) y antineutrones, y por lo tanto anti-quarks. Aunque la antimateria normalmente se refiere a part\u00edculas sub-at\u00f3micas, tambi\u00e9n puede incluir elementos mayores, tales como hidr\u00f3geno o helio. En general, se cree que deber\u00edan aplicarse las mismas reglas de la f\u00edsica tanto a materia como anti-materia, y que ambas deber\u00edan aparecer en igual cantidad en el universo. Que no jueguen con las mismas reglas, o que no aparezcan en la misma cantidad est\u00e1n entre los mayores problemas sin resolver de la f\u00edsica actual.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">Los mesones B son un subgrupo raro y especial de mesones compuestos por un quark y un anti-quark. Aunque los mesones B eran comunes despu\u00e9s del Big Bang, se cree que no aparecen actualmente en la naturaleza, y s\u00f3lo pueden crearse y observarse bajo condiciones experimentales en el LHC o en otros colisionadores de alta energ\u00eda. \u00a0Debido a que estas part\u00edculas no juegan con las mismas reglas f\u00edsicas que la mayor parte del resto de la materia, los cient\u00edficos creen que los mesones B pueden haber desempe\u00f1ado un papel importante en la predominancia de la materia sobre la antimateria. Las part\u00edculas pueden tambi\u00e9n proporcionar pistas sobre la naturaleza de las fuerzas que llevaron a esta falta de simetr\u00eda en el universo.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">\u201cQueremos descubrir la naturales de las fuerzas que influyen en el decaimiento de estas part\u00edculas [mesones B]\u201c, dice Stone. \u201cEstas fuerzas existen, pero simplemente no sabemos cu\u00e1les son. Esto podr\u00eda ayudar a explicar por qu\u00e9 la antimateria decae de forma distinta a la materia\u201d.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">En 2009, el grupo experimental de f\u00edsica de alta energ\u00eda de la Universidad de Syracuse recibi\u00f3 m\u00e1s de 3,5 millones de d\u00f3lares de la NSF a trav\u00e9s de la Ley de Reinversi\u00f3n y Recuperaci\u00f3n de Estados Unidos (ARRA) para su investigaci\u00f3n como parte de la colaboraci\u00f3n LHCb en el CERN. El LHCb, uno de los cuatro grandes detectores de part\u00edculas situados en el anillo del LHC, est\u00e1 dedicado a la b\u00fasqueda de nuevos tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza.<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">Autor: Judy Holmes<\/div>\n<div id=\"_mcePaste\" style=\"position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;\">Fecha Original: 28 de marzo de 2011<\/div>\n<p style=\"font: normal normal normal 12px\/normal Helvetica; text-align: center; margin: 0px;\">\n<p style=\"font: normal normal normal 12px\/normal Helvetica; text-align: center; margin: 0px;\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"webkit-fake-url:\/\/C3B545F7-360C-4761-804D-6F68525139FF\/5554140648_a62bc60987.jpg\" alt=\"5554140648_a62bc60987.jpg\" \/><\/p>\n<p>Poco despu\u00e9s de que los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del laboratorio del CERN cerca de Ginebra, Suiza, empezaran a arrojar datos cient\u00edficos el pasado oto\u00f1o, un grupo de cient\u00edficos liderados por un f\u00edsico de la Universidad de Syracuse se ha convertido en el primero en observar el decaimiento de una rara part\u00edcula que estaba presente justo despu\u00e9s del Big Bang. Estudiando esta part\u00edcula, los cient\u00edficos esperan resolver el misterio de por qu\u00e9 el universo evolucion\u00f3 con m\u00e1s materia que antimateria.<\/p>\n<p>Liderados por Sheldon Stone, f\u00edsico de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Syracuse (SU), los cient\u00edficos observaron el decaimiento de un tipo especial de mesones B, que se crean cuando protones que viajan casi a la velocidad de la luz impactan uno contra otro. El trabajo es parte de dos estudios que se publican en el ejemplar del 28 de marzo de la revista Physics Letters B. Stone lidera el grupo de f\u00edsica de alta energ\u00eda de la SU, que es parte de un grupo m\u00e1s amplio de cient\u00edficos (la colaboraci\u00f3n LHCb) que llevan a cabo un experimento en el CERN. La Fundaci\u00f3n Nacional de Ciencia (NSF) patrocina al grupo de investigaci\u00f3n de Stone.<\/p>\n<p>\u2028\u201cEs impresionante ver unos resultados f\u00edsicos tan vanguardistas producidos tan poco despu\u00e9s de que se iniciase la recolecci\u00f3n de datos en el LHC\u201d, dice Moishe Pripstein, director del programa de F\u00edsica de Part\u00edculas Elementales en la NSF. \u201cEstos resultados son un tributo tanto al ingenio de la colaboraci\u00f3n internacional de los cient\u00edficos como al potencial de descubrimiento del LHC\u201d.<\/p>\n<p>Los cient\u00edficos est\u00e1n impacientes por estudiar estos mesones B especiales, debido a su potencial para arrojar informaci\u00f3n sobre la relaci\u00f3n entre materia y antimateria momentos despu\u00e9s del Big Bang, as\u00ed como fuerzas a\u00fan por describir que dieron como resultado la predominancia de la materia sobre la antimateria.<\/p>\n<p>\u201cSabemos que cuando se form\u00f3 el universo a partir del Big Bang, ten\u00eda tanta materia como antimateria\u201d, dice Stone. \u201cPero vivimos en un mundo principalmente compuesto de materia, por tanto, tiene que haber diferencias en el decaimiento de materia y antimateria para que terminemos que este super\u00e1vit de materia\u201d.<\/p>\n<p>Toda la materia est\u00e1 compuesta de \u00e1tomos, los cuales se componen de protones (carga positiva), electrones (carga negativa), y neutrones (carga neutra). 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El LHCb, uno de los cuatro grandes detectores de part\u00edculas situados en el anillo del LHC, est\u00e1 dedicado a la b\u00fasqueda de nuevos tipos de fuerzas fundamentales de la naturaleza.<\/p>\n<p>Art\u00edculo original escrito por Judy Holmes el 28 de marzo de 2011 y publicado por la\u00a0<a href=\"http:\/\/thecollege.syr.edu\/connections\/news\/Stone_Big_Bang_LHC.html\">Universidad de Syracuse<\/a><\/p>\n<p>Autor: Judy Holmes<\/p>\n<p>Fecha Original: 28 de marzo de 2011<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/thecollege.syr.edu\/connections\/news\/Stone_Big_Bang_LHC.html\">Enlace Original<\/a><\/p>\n<p><span style=\"color: #999999;\">Fuente:<\/span><span style=\"color: #999999;\"> cienciakanija.com<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Poco despu\u00e9s de que los experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del laboratorio del CERN cerca de Ginebra, Suiza, empezaran a arrojar datos cient\u00edficos el pasado oto\u00f1o, un grupo de cient\u00edficos liderados por un f\u00edsico de la Universidad de Syracuse se ha convertido en el primero en observar el decaimiento de una rara part\u00edcula que estaba presente justo&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[10],"tags":[50,49,48,51,47,37],"class_list":["post-1592","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-noticias","tag-big-bang","tag-ciencia","tag-cientificos","tag-fisica","tag-lhc","tag-tecnologia","has_thumb"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v26.9 - 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