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jueves, 23 de febrero de 2017

Un poco más allá del modelo estándar

El conocido como modelo estándar de partículas es una de las teoría científicas de más éxito de la historia, tal es la cantidad de cosas que explica y el número de veces que ha sido puesto a prueba. De hecho, pocas teorías físicas tienen la robustez del modelo estándar en términos estadísticos. Desde que se propusiese hace cuarenta años ha pasado todos los ensayos ampliamente.

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 Un poco más allá del modelo estándar

miércoles, 4 de enero de 2017

El número de quarks en un protón

Un protón está formado por incontables quarks y antiquarks, pero la diferencia entre estos números infinitos es exactamente tres. El número de quarks en un protón con momento P se calcula como N(q) = ∫ q(x) dx = ∞, donde q(x) es la fracción de quarks con momento x P, para x < 1. De forma similar se define el número de antiquarks, N(q̅) = ∞. Se dice que un protón está formado por tres quarks porque N(q) − N(q̅) = 3.

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 El número de quarks en un protón

miércoles, 28 de diciembre de 2016

El canibalismo de los gluones y el enigma de la masa del pión

El campo de Higgs le da masa a los quarks, pero es casi irrelevante para entender la masa del protón. Sin embargo, su papel es fundamental para entender la masa del pión. El origen de la masa de los hadrones es una combinación de la anomalía de traza (que explica casi toda la masa del protón, pero casi nada de la masa del pión) y de la interacción de Yukawa mediada por el Higgs. El origen de la masa de los hadrones en el modelo estándar parece estar relacionado con el problema del salto de masa en las teorías de Yang–Mills puras (sin fermiones), cuya solución recibirá un Premio del Milenio del Instituto Clay de Matemáticas, dotado con un millón de dólares.

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 El canibalismo de los gluones y el enigma de la masa del pión

miércoles, 21 de diciembre de 2016

Un bino-higgsino pMSSM como partícula de materia oscura

La supersimetría sigue viva y coleando. Además, el modelo pMSSM sigue siendo natural. Este regalo navideño nos lo ofrecen Roberto Ruiz de Austri (IFIC-UV/CSIC, Valencia, España) y varios colegas. La partícula de materia oscura más natural sería un bino-higgsino con una masa entre 35 y 155 GeV/c². Compatible con todas las observaciones actuales, podría ser observada en menos de cinco años. Así lo predice el modelo pMSSM con un ajuste fino menor de 10 para la masa del bosón Z.

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 Un bino-higgsino pMSSM como partícula de materia oscura