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lunes, 29 de agosto de 2016

El estudio del origen de la masa del bosón de Higgs en el LHC

El origen de la masa del bosón de Higgs es la autointeracción del campo de Higgs, es decir, que el campo de Higgs se acopla con el propio campo de Higgs. Según la teoría del modelo estándar este acoplamiento trilinear está cuantificado por λ = 0,129. ¿Se podrá verificar este valor usando las colisiones del LHC? No, lo siento, se requiere un mímimo de 3 /ab = 3000 /fb de colisiones protón contra protón a 14 TeV c.m. El LHC debería alcanzar tras el Run 3 unos 300 /fb. Será necesario el futuro HL-LHC, la versión de alta luminosidad del LHC, que acumulará 3000 /fb alrededor de 2035 (si acaba siendo construido).

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 El estudio del origen de la masa del bosón de Higgs en el LHC

viernes, 5 de agosto de 2016

CMS y ATLAS redescubren el bosón de Higgs en el LHC Run 2

El detector CMS del LHC en el CERN ha redescubierto el bosón de Higgs tras analizar 12,9 /fb colisiones a 13 TeV c.m. obtenidas en el LHC Run 2 durante el año 2016. Se observa el Higgs en el canal más sensible, la desintegración vía ZZ en cuatro leptones, con una masa de 124,3 GeV a 6,4 sigmas (recuerda que en el LHC Run 1 se observó con una masa de 125,1 GeV a 6,2 sigmas). En concreto, en este canal se han observado 33 candidatos firmes a bosón de Higgs (como muestra esta figura en la parte rosada). También se ha observado en el canal difotónico, la desintegración vía tres quarks top en dos fotones, con una masa de 125,1 GeV a 5,6 sigmas (para una masa de 126,0 GeV se alcanzan 6,1 sigmas). ¡Espectacular CMS!

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  CMS y ATLAS redescubren el bosón de Higgs en el LHC Run 2

jueves, 18 de febrero de 2016

No se observa el bosón de Higgs en las colisiones de 2015 del LHC Run 2

Como es de esperar, aún no hemos observado el bosón de Higgs en el LHC Run 2. La búsqueda del Higgs en el detector ATLAS ha alcanzado la significación de una simple fluctuación estadística; en concreto, en el canal H → γγ (Higgs a dos fotones) se alcanzan 1,5 sigmas (se esperaban 1,9 sigmas) y en el canal H → ZZ → 4l (Higss a cuatro leptones cargados) solo 0,7 sigmas (se esperaban 2,8 sigmas). La razón de la ausencia del Higgs en los datos es que solo se han acumulado 3,2 inversos de femtobarn de colisiones protón-protón a 13 TeV en el centro de masas. Por cierto, el detector CMS aún no ha publicado los resultados de su búsqueda, pero tampoco lo puede haber redescubierto (ha acumulado aún menos colisiones que ATLAS).

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 No se observa el bosón de Higgs en las colisiones de 2015 del LHC Run 2

sábado, 31 de octubre de 2015

Reseña: “El bosón de Higgs” de David Blanco Francisco R. Villatoro

“Se han urdido toda clase de analogías para explicar al común de los mortales qué demonios es el campo de Higgs. Todas ellas encierran un innegable elemento de verdad y, al mismo tiempo, son absolutamente falsas. La culpa no la tienen las analogías, sino los hilos conceptuales que arman el modelo estándar: los campos cuánticos. Cuando los físicos hablan de partículas, como un electrón o un bosón de Higgs, en realidad se refieren a fenómenos que acontecen en el seno de los campos. Estas criaturas físico-matemáticas son hijas de la relatividad especial y de la mecánica cuántica y su naturaleza híbrida desafía cualquier poder de visualización”.

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 Reseña: “El bosón de Higgs” de David Blanco Francisco R. Villatoro