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viernes, 2 de diciembre de 2016

Premio Nobel a la educación

Así exponía Richard Feynman durante una de sus famosas Lectures lo que consideraba la clave del del método científico. Y probablemente, el descubrimiento del positrón sea uno de las mejores historias que ejemplifican las palabras de Feynman.
Una hipótesis: el electrón con energía negativa.
Un tipo inteligente: Dirac.
Una teoría elegante: una que combinaba la mecánica cuántica con la relatividad especial e introducía el concepto de spin.

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Premio Nobel a la educación

martes, 9 de agosto de 2016

Sobre el supuesto pesimismo en física de partículas

Una buena noticia nunca es una noticia tan buena como una mala noticia. Cumplir con los objetivos debería ser motivo de optimismo. Sin embargo, hay cierto aire de pesimismo sobre el LHC y el CERN en las redes sociales y en los medios. No lo entiendo. Parece que hay que buscar malas noticias como sea cuando todo son buenas noticias. El LHC nació en 2008 para confirmar el joven modelo estándar, que nació hace poco más de 40 años, en la escala de energía O(1) TeV. Encontró al Higgs en 2012 y está cumpliendo con su misión a la perfección. Todos deberíamos alegrarnos por ello. Una gran noticia, pero que a muchos no les parece una buena noticia porque no es una mala noticia. Repito, no lo entiendo.

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  Sobre el supuesto pesimismo en física de partículas

jueves, 28 de julio de 2016

El principio de equivalencia débil para el positrón

El principio de equivalencia débil en la teoría de Newton afirma que la masa inercial es idéntica a la masa gravitacional. Dicho principio está en la base de la teoría de la relatividad general de Einstein. Se publica su confirmación hasta el 0,13% para los positrones (las antipartículas de los electrones) gracias a su radiación sincrotrón en el colisionador LEP (Large Electron-Positron collider). (LEP). El resultado no es tan bueno como los que usan grandes masas (wikipedia), pero usa una única antipartícula fundamental y mejora el resultado previo que era del 4%.

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 El principio de equivalencia débil para el positrón

domingo, 12 de junio de 2016

IFMIF-DONES será la mayor infraestructura científica en España

España perdió contra Francia la instalación de ITER. Ahora compite contra Polonia por albergar IFMIF-DONES, un acelerador de partículas para poner a prueba los materiales a usar en los futuros reactores de fusión. El plan es ubicar esta fuente de neutrones de alta intensidad en Granada y para ello el Gobierno central debe presentar una candidatura oficial en coordinación con la Junta de Andalucía. El desarrollo de esa candidatura está sufriendo retrasos, en parte, por la incertidumbre política. DONES es parte de la Instalación Internacional para la Irradiación de Materiales de Fusión (IFMIF), un proyecto liderado por la Unión Europea y Japón. Su coste es de 360 millones de euros, debería comenzar a funcionar en 2022 y el retorno económico de la instalación será de 900 millones de euros.

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 IFMIF-DONES será la mayor infraestructura científica en España

sábado, 21 de mayo de 2016

¿Qué son las partículas del modelo estándar en la teoría de cuerdas?

En el modelo estándar las partículas son estados localizados en el espaciotiempo de campos cuánticos. En el límite de la teoría de cuerdas en el que se puede hablar de cuerdas las partículas y el espaciotiempo son estados localizados en un espaciotiempo con dimensiones extra de campos cuánticos asociados a vibraciones de cuerdas. Pero en la teoría de cuerdas/teoría M hay límites en los que no se puede hablar de cuerdas y hay que ir más allá de las cuerdas. En la teoría de cuerdas/teoría M las partículas y el espaciotiempo son estados cuánticos de campos cuerdísticos.

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 ¿Qué son las partículas del modelo estándar en la teoría de cuerdas?

domingo, 8 de mayo de 2016

Vuelven las colisiones al LHC tras el incidente mustélido

Tras el incidente con un mustélido, las colisiones vuelven al LHC Run 2. La operación se reanudó con el Fill #4888 el viernes 06 de mayo a las 21:40 PM y se alcanzaron haces estables para colisiones con el Fill #4889 a las 23:46 del viernes. La normalidad se recuperó con el Fill #4890 que inyectó 49 paquetes de protones (bunches) por haz separados por 25 ns y alcanzó haces estables a las 03:48 AM de hoy, sábado 07 de mayo, hasta las 05:59 AM. Como ves en la figura ahora mismo (21:15 PM del sábado) está inyectado el Fill #4892.

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 Vuelven las colisiones al LHC tras el incidente mustélido

miércoles, 20 de abril de 2016

Aceleradores y electrón-voltios

La energía potencial eléctrica, como pasa con la energía potencial gravitatoria, puede convertirse en energía cinética. Una partícula cargada en un campo eléctrico, sobre la que no actúen otras fuerzas se acelerará. Al hacerlo, incrementará su energía cinética a expensas de la energía potencial. En otras palabras, la fuerza eléctrica sobre la carga actíua de tal manera que la empuja a regiones del campo de menor potencial elétrico. Una carga  que cae una diferencia de potencial V incrementa su energía cinética un valor qV si no pierde nada por fricción. Simbólicamente: ΔEc = qV.

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Aceleradores y electrón-voltios

domingo, 3 de abril de 2016

SOHO capto objeto inmenso acercándose al Sol (Explicación)

Se ha viralizado un vídeo de Vicente Fuentes, del día 29 de febrero del presente año.

A continuación un pequeño extracto del vídeo:

“Un espectacular avistamiento ocurrido el pasado 14 de febrero, es decir el día de San Valentín, en las proximidades de la sonda SOHO-Lasco de la NASA que la verdad me ha llamado poderosamente la atención, por su espectacularidad. Como vas a ver en las siguientes imágenes, en la toma correspondiente a la cámara C3 de este observatorio heliosferico que rodea al Sol en el espacio. Se observa una gigantesca estructura circular con un alto grado de esfericidad que se muestra con un color blanco y una oquedad en su interior".
No es nuevo y no es complicado de explicar.

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 SOHO capto objeto inmenso acercándose al Sol (Explicación)

lunes, 15 de febrero de 2016

En busca de las partículas más esquivas del universo

"Estimados, y radioactivos, señores y señoras… He encontrado una manera desesperada para salvar la Ley de conservación de la energía si suponemos que en el núcleo existen otras partículas sin carga eléctrica…". De esta forma, curiosa y humorística, comenzaba Wolfgang Pauli en 1930 una de las cartas más célebres de la Historia de la Ciencia. En ella, y para resolver un problema pendiente de la Física de su época, proponía un nuevo tipo de partícula a la que hoy conocemos como neutrinos.

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 En busca de las partículas más esquivas del universo

viernes, 18 de diciembre de 2015

Posibles partículas responsables del exceso a 750 GeV en el LHC Run 2

El exceso de sucesos con dos fotones alrededor de 750 GeV observado en ATLAS y CMS con las colisiones del LHC Run 2 a 13 TeV c.m. se publicó anteayer martes por la tarde. Ayer miércoles se publicaron 10 artículos en arXiv con posibles explicaciones. Hoy jueves se han publicado otros 8 artículos. A este ritmo habrá cientos de artículos en el verano de 2016, cuando el asunto empiece a estar claro (o más confuso).

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 Posibles partículas responsables del exceso a 750 GeV en el LHC Run 2

domingo, 1 de noviembre de 2015

Nuevos datos sobre modos B de BICEP2+Keck


Se acaba de publicar uno de los resultados más esperados en este blog en 2015. El análisis de los modos B obtenido combinando BICEP2 (150 GHz) y el Keck Array (5 × BICEP2, 3 × 150 GHz + 2 × 95 GHz). El resultado BK14 es r < 0,09 al 95% CL y combinado con Planck es r < 0,07 al 95% CL. No parece un gran avance, pero nos recuerda que descontar la señal de la emisión del polvo galáctico va a ser mucho más difícil de lo esperado.

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  Nuevos datos sobre modos B de BICEP2+Keck

domingo, 26 de julio de 2015

Sobre la estabilidad de nuestro universo

¿Es estable nuestro universo? Mediante el siguiente estudio de física de partículas se puede elucubrar sobre ello con bastante base.

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Sobre la estabilidad de nuestro universo