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miércoles, 8 de octubre de 2008

Tres físicos reciben el Nóbel por las "simetrías rotas de la naturaleza"

Dos japoneses y un Yanqui (bueno, Estadounidense) ganaron el Premio Nóbel de Física del 2008 por descubrir cosas que ayudan a explicar el comportamiento de las partículas más pequeñas de materia.


Makoto Kobayashi, Toshihide Masukawa
y el japonés nacido estadounidense, Yoichiro Nambu.


•Los cerebros detrás de esto son:
-El norteamericano Yoichiro Nambu, de 87 años, de la Universidad de Chicago, que ganó la mitad del premio de kr10 millones (de kronor, el plural de la moneda de la Corona Sueca) por descubrir el mecanismo llamado simetría rota espontánea.
-Y los otros dos son Makoto Kobayashi, y Toshihide Masukawa de Japón, que compartieron la otra mitad del premio por descubrir el origen de la simertía rota que predijo la existencia de al menos tres familias de Quarks en la naturaleza.
La academia dijo que el trío "presentó ideas teoréticas que nos dan un entendimiento más profundo de lo que pasa lejos dentro de los bloques de construción de materia más pequeños".


En física, la idea de simetría refiere a un tipo de igualdad o equivalencia en una situación. En el nivel subatómico, por ejemplo, no deberías poder decir si estás viendo eventos desplegados directamente en un espejo, o si una película de esos eventos está corriendo adelante o atrás. Y las partículas deberían comportarse justo como sus alter egos, llamadas antipartículas.
Si cualquiera de estas reglas es violada, la simetría se rompe.
Una gran simetría rota surgió inmediatamente luego del Big Bang, cuando sólo una pequeñez más de materia que antimateria fué creada. Debido a que estos dos tipos de partículas se aniquilan entre sí al encontrarse, ese exceso de materia fue responsable de sembrar el Universo.


Nambu intridujo su descripción de violación espontánea de simetría en la física de partículas en 1960.

La citación Nobel dijo que las teorías de Nambu ahora impregnan el Modelo Estándar de física, el cual es la teoría básica de cómo opera en Universo. Por ejemplo, ellas ayudan a explicar porqué direfentes partículas tienen diferentes masas.
En 1972, Kobayashi y Maskawa explicaron porqué un experimento ocho años atrás encontró que algunas partículas subatómicas llamadas kaones fallaron en seguir las reglas de la simetría. Su explicación predijo la existencia de tres partículas subatómicas desconocidas llamadas quarks. En efecto, los científicos descubrieron estas partículas predichas entre 1974 y 1994.
Ellos también predijeron que la simetría se rompería en el comportamiento de otras partículas, llamadas mesones-B. Como a principios del 2000, los científicos también confirmaron esa predicción.


Nambu dijo que fué despertado por la academia, la cual lo llamó para decirle sobre el premio.

La medalla del Premio Nóbel. El campo al que se dirige seguramente va detrás.

"Me sorprendí y me sentí honrado. No lo esperaba. Me han dicho por muchos años que estaba en la lista (de obtener el premio)", dice. "Ya casi me había rendido".
El nacido japonés Nambu, se mudó a Estados unidos en 1952, y es profesor en el Instituto Enrico Fermi de la Universidad de Chicago, donde ha trabajado por 40 años. Se nacionalizó en 1970.
Kobayashi, de 64, trabaja para la Organización de Investigación del Acelerador de Alta Energía (High Energy Accelerator Research Organization), o simplemente KEK, en Tsukuba, Japón.



Masukawa, de 68, es profesor de física en la Universidad Kyoto Sangyo, de Kyoto, la antigua capital japonesa, y también enseña en la Universidad Nagoya de su pueblo natal, al centro de Japón.
"No esperaba el premio", dice. "Sólo he estado persiguiendo mi interés." "Es un honor recibirlo por mi trabajo desde hace mucho tiempo", dijo en una conferencia de noticias en Japón, y agrega: "Escribí esa carta hace más de 30 años".


Kobayashi pareció sorprendido por la gran multitud de reporteros, y dijo "Parece que es una gran cosa."

Su conferencia de noticias se interrumpió muchas veces por una llamada telefónica del Primer Ministro Taro Aso, quien felicitó al profesor de 64 años.



En otra conferencia en su universidad, Masukawa dijo "Como científico, no estoy encantado por el premio. Fuí más felíz cuando nuestros hallazgos fueron conocidos alrededor del 2002. El premio Nobel es una cosa más bien mundana."
El último ciudadano japonés en ganar el premio de física fué Masatoshi Koshiba de la Universidad de Tokyo en 2002, quien compartió la mitad del premio con Raymond Davis Jr., de EE.UU. por su trabajo detectando neutrinos cósmicos. El americano Riccardo Giacconi recibió la otra mitad por su trabajo que guió al descubrimiento de fuentes de Rayos X cósmicos.

El premio de 2008 "reconoce uno de los más básicos y fundamentales aspectos de la existencia", dijo Phil Schewe, físico y portavoz del Instituto Americano de Física, en College Park. "La naturaleza trabaja de formas extrañas, y estos tres físicos ayudaron a explicar esa extrañez de forma ingeniosa."
El Lunes tres científicos europeos ganaron el Nóbel de medicina por descubrimientos separados de virus que causan el SIDA (AIDS, en inglés), y cáncer cervical. Los premios en química, literatura, y el Premio Nóbel de la Paz serán anunciados luego en esta semana, mientras el premio de economía se presentará el Lunes próximo.

















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jueves, 11 de septiembre de 2008

Una joven hindú se suicida por miedo al "fin del mundo" a causa del Colisionador de Hadrones.

Ni el Terminador nos salvaría.

Tan increíble es esta noticia, y también tan real como este blog. Una chica hindú de 17 años (o 16*, y mal llamada "india" en esta, y esta web[*], donde leí la noticia, altos brutos!) se quitó la vida este pasado Miércoles 10 de Septiembre, día de la inauguración del Gran Colisionador de Hadrones del CERN, En la Ciudad de Ginebra,Suiza.


Este lamentable y triste hecho ocurrió debido a la "ola" de alarmistas en el mundo que saltaron como leche hervida sin misericordia.

Experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones. CERN


Resulta que se decía que las colisiones entre las partículas disparadas a velocidades fantásticas en este Colisionador podrían desencadenar una explosión tan enorme que nos borraría de la existencia, o incluso que la interacción de estas partículas en colisión podría dar lugar a la creación de un agujero negro que se engulliría la Tierra. Todo este bodrio de opiniones y "predicciones" le generó a esta chica un terrible miedo por lo que podría resultar de este ya histórico experimento: la posible y/o supuesta destrucción de nuestro planeta, por lo cual no pudo soportar este nefasto sentimiento y se suicidó ese mismo día. Es triste enterarse de gente que hacen estas cosas por ignorancia o miedo infundado, cuando uno sabe que si alguien entendido le explica lo que debe saber a quien está así y lo necesita, cosas como estas pueden ser perfectamente evitadas, además de por supuesto calmar a la persona que sufre ese trauma arraigado a causa de los demás que también se preocupan y aterrorizan sin razón.


La adolescente, llamada Chhaya, vivía en el centro de Madhya. Tras ver que con este Colisionador esperan recrear las condiciones en el Universo poco después del "Big Bang", Chhaya ingirió unas tabletas del grupo de la sulfamida (químico derivado de la sulfonamida).
"Se la llevó de inmediato al Htal. de Indore, ciudad donde murió", dijo la fuente.


Simulación 3D de una partícula en el túnel del GCA.


El paso de la noticia en algunos canales empujó parte de la población a creer que el experimento era realmente el fin del mundo.
El rotativo "The Times of India", dijo que ayer varios lugareños de Bhubaneswar, ciudad oriental, acudieron a los restaurantes a pedir sus platos favoritos, o fueron a los templos para rezar.
"Debe haber algo de verdad en las noticias. No dejé que mi marido ni mis hijos salgan de casa porque quería pasar el que podría ser el último día de mi vida con mi familia", dijo al diario una ama de casa, Renuka Das.


Esto demuestra que la desinformación es una fuerte y lamentable fuente de pánico y miedo colectivo, que en este caso, como en tantos e incontables anteriores, se ha llevado una vida más, a causa de la influencia de los medios y su carácter, generalemente amarillista












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miércoles, 10 de septiembre de 2008

Exitosa inauguración del Gran Colisionador de Hadrones, la "Máquina de Dios".

Ginebra, 10 de Septiembre de 2008.

Gráfico de la cadena de aceleradores del Gran Colisionador de Hadrones del CERN.

Todo fué acorde a lo planeado, y sin contratiempos, algunos más o menos apocalípticos, el acelerador de partículas Europeo, llamado técnicamente Gran Colisionador de Hadrones (LHC), ha sido activado ayer Miércoles en Ginebra (Suiza), al disparar un haz de electrones que completó exitosamente los 27Km de circunferencia de túnel, que recreará las condiciones para el 'big bang' (gran explosión). Este hito culmina tras 20 años de trabajo y US$8.000 millones que, dicen los responsables del proyecto, abren una nueva etapa científica para descifrar los secretos del Universo.

Eran las 6:30 a.m. aproximadas de ayer miércoles en Argentina (10.30 GMT) cuando cobró "vida" el más poderoso acelerador de partículas del mundo, al lanzarse un primer haz de partículas que completó sin dramas un vertiginoso viaje alrededor del anillo que forma el LHC. "Ahí está", dijo Lyn Evans, principal responsable del proyecto, al cerrar el haz su vuelta; luego dijo "Tuvimos muy buen comienzo. Ahora a mirar para adelante, a una nueva era para entender el origen y evolución del Universo", según un comunicado del CERN, recogido por otr/press. El hito fue saludado con aplausos y alegría entre los científicos del lugar y otros muchos grupos de físicos en el mundo que esperan encontrar allí el escenario para un nuevo horizonte de investigación.
"Cuando Colón fué al oeste, pensó que encontraría algo. No fué lo que pensaba encontrar, pero sí fué algo interesante", señaló en declaraciones a la CNN Joseph Lykken, físico del Acelerador de Partículas Fermi, en Estados Unidos.
En los próximos meses, el acelerador se afinará para que puedan lanzarse haces de partículas que chocarán en sentido opuesto y a velocidades nunca alcanzadas hasta ahora, así corroborarán o desmentirán teorías de la física de partículas que hasta ahora sólo se enuncian en los libros.
El nuevo LHC funcionará a pleno el próximo año y generará en potencia datos suficientes como para dar los primeros descubrimientos. En especial aguardan la confirmación de teorías donde los físicos han trabajado por décadas, incluso posibles nuevas dimensiones de materia. También esperan hallar una partícula teórica llamada el 'boson de Higgs'
--también llamada la 'Partícula de Dios', que ayudaría a explicar por qué la materia tiene masa.

El Gran Colisionador de Hadrones es considerado como el acelerador más potente del mundo (la energía almacenada podría fundir hasta 50 toneladas de cobre).
Está instalado en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia, a una profundidad que oscila entre los 50 y los 150 metros entre la cordillera del Jura, en Francia, y el Lago Ginebra, en Suiza.


El VeLo, uno de los detectores, y parte del acelerador más potente del mundo.

El aparato creará choques frontales entre dos haces de partículas del mismo tipo, o protones, o iones de plomo. Los haces se crearán en una cadena de aceleradores que ya existen en el CERN, y luego se inyectarán en el 'LHC', donde se moverán en un vacío como el del espacio. Allí, los imanes superconductores, funcionando a temperaturas bajísimas para permanecer superconductivos (-271 °C, inferior a la del espacio interestelar), llevarán los haces por del anillo.
Al cruzarse los haces, habrá unas 20 colisiones, aunque como lo hacen unas 30 millones de veces por segundo, se generarán hasta 600 millones de colisiones por segundo, que se registrarán en cuatro inmensos detectores (uno de ellos,
el VELO, o VErtex LOcator, al cual podés ver acá en grande), con los que los físicos desean investigar nuevos fenómenos relativos a la materia, energía, espacio y tiempo.












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viernes, 5 de septiembre de 2008

Mal estreno: Evacúan el CERN por una explosión en el Gran Colisionador de Hadrones

Por una falla matemática de los creadores del acelerador de partículas, conocido como Gran Colisionador de Hadrones, localizado en Ginebra, Suiza, se produjo una explosión en su interior, que obligó a evacuar el lugar.

Un integrante del proyecto, con una parte del cilindro del Gran Colisionador. Altos colores!

Debido a esta explosión inesperada, los 24 imanes en el anillo de 27 kilómetros ("sólo" 27.000 metros de largo, nada para espantarse) de este "chiche" colisionador de partículas, conocidas como hadrones, serán quitados y reparados para luego volver a las andadas. Este gigantesco dispositivo se creó con el fin de simular, o mejor dicho recrear, el Big Bang que dió origen a nuestro Universo.

Ahora el tema que preocupa y ocupa al mundo científico sobre este dispositivo: Los agujeros negros microscópicos: La naturaleza forma agujeros negros cuando en el universo colapsan sobre sí mismas, al final de su vida, estrellas mucho mayores que el Sol, con una masa de alrededor de 8 veces la suya.


En ese momento (el colapso) concentran una gran cantidad de materia en un espacio muy pequeño (más pequeño que una arveja incluso).
Vista aérea de la ciudad de Ginebra, Suiza, donde se puede apreciar el delineado del recorrido principal del Colisionador.
Las especulaciones sobre los micro agujeros negros en el Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider) hablan de partículas creadas en los choques de pares de protones, cada uno de los cuales tiene una energía equivalente a un mosquito en vuelo, por lo cual, según los ingenieros y científicos involucrados en el proyecto, el peligro es infundado, y no hay amenaza real sobre la creación de uno o más agujeros negros como resultado de estos experimentos.

Los agujeros negros cósmicos ya son objetos mucho más pesados que cualquier cosa que se pudiera producir en el LHC - GCA.












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