Cultura y divulgación

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El bosón de Higgs: explicación interactiva  

El Bosón de Higgs explicado en vídeo y con lápices de colores y rotuladores.
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¿Sabías que? El Colisionador de particulas....

En septiembre del 2008, la organización Europea de investigación nuclear realizó la primera prueba de acelerador de partículas con el colisionador LHC del inglés Large Hadron Collider, proyecto que tardó 20 años en desarrollar. El objetivo de este ambicioso experimento es recrear, una fracción de segundo, el universo durante la primera cienmilésima de segundo tras el Big Bang.
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Hallan una de las fuentes de las "partículas fantasma"

Un observatorio ubicado bajo el hielo de la Antártida detectó a los neutrinos cósmicos. Los científicos creen que una galaxia con un agujero negro "monstruo" es la fuente de estas elusivas partículas.
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La 'partícula fantasma' detectada en la Antártida proviene de un objeto invisible

Descubren que el neutrino capturado en la Antártida en septiembre viene de un lejanísimo blazar, una galaxia invisible a nuestros ojos.
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¿Qué son las partículas virtuales? El vacío cuántico  

Las partículas virtuales llenan el vacío cuántico gracias a sus propiedades peculiares, como ser capaces de tener energía negativa. Pero, como nos explica Esperanza López, solo pueden observarse directamente cuando se convierten en reales, por ejemplo en la radiación de Hawking de un agujero negro.
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Cómo detectar una Partícula nueva

Cómo detectar una Partícula nueva  

¿Cómo demonios se puede ver algo que mide 0.000000000001 cm? ¿Como podemos saber que partículas subatómicas como el bosón de Higgs existen? Es hora de conocer el trabajo que hace la gente del CERN.
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El control del caos en los aceleradores de partículas

El uso de los aceleradores de partículas no se restringe a la investigación fundamental en física de altas energías. también existen aceleradores relativamente pequeños, utilizados en medicina (para la realización de estudios por imágenes o en el tratamiento de tumores), en la industria (en la esterilización de alimentos, la inspección de cargas o en ingeniería electrónica) o en distintos tipos de investigaciones (prospección de petróleo, investigación arqueológica y estudio de obras de arte).
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Encontrada pruebas de una nueva partícula fundamental [ENG]

Los físicos están emocionados y desconcertados por un nuevo reporte de un experimento de neutrinos en Acelerador Fermi cerca de Chicago. El experimento MiniBooNE ha detectado muchos más neutrinos de un tipo particular de los esperados, un hallazgo que se explica más fácilmente por la existencia de una nueva partícula elemental: un neutrino "estéril" que es aún más extraño y solitario que los tres tipos de neutrinos conocidos. El resultado parece confirmar los resultados anómalos de un experimento de décadas de antigüedad.
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La implosión de microburbujas impulsada por láser es una nueva forma de crear un acelerador de partículas de mesa (ING)

El grupo de científicos de la Universidad de Osaka liderado por Masakatsu Murakami ha descubierto un novedoso mecanismo de aceleración de partículas llamado "implosión de microburbujas", en el que se emiten iones de hidrógeno de energía súper alta (protones relativistas) en el momento en que las burbujas se reducen a tamaño atómico mediante la irradiación de hidruros con burbujas esféricas de tamaño micrométrico por pulsos de láser ultraintensos. Este fenómeno, que se parece al opuesto al Big Bang, es diferente de las aceleraciones conocidas.
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La luz: ¿onda o partícula? | Cómo hacer el experimento de la doble rendija en casa

La luz: ¿onda o partícula? | Cómo hacer el experimento de la doble rendija en casa  

Hoy os traigo un vídeo nuevo en el canal de Youtube en el que explico cómo hacer el experimento de la doble rendija, un experimento que sugería que la luz era una onda… Hasta que llegó Einstein y demostró que la luz es más extraña de lo que habíamos pensado, porque también se podía comportar como una partícula.
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La curiosa partícula «Oh Dios mío!» (se llama así) que viajaba al 99,99999999999999999999951% de la velocidad de la luz

En 1991 el detector de rayos cósmicos Fly’s Eye de la Universidad de Utah detectó un rayo cósmico de ultra-alta energía al que llamaron partícula Oh-My-God (literalmente: ¡Oh Dios mío!) Se calculó su energía y para sorpresa de los astrofísico resultó ser una auténtica barbaridad: cerca de 3×10^8 TeV (teraelectronvoltios): Era 20 millones de veces más potente que emitida por un objeto extragaláctico, unas 1020 la energía de un fotón de luz visible, y 40 millones de veces más que la de cualquier partícula acelerada en un acelerador de partículas.
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¿Qué aspecto tienen las partículas?

¿Qué aspecto tienen las partículas?

Es probable que os hayáis encontrado la palabra partícula usada para describir dos cosas que, en realidad, son bastante distintas: las partículas fundamentales y las partículas compuestas. Si estáis familiarizados con el tema, sabréis que esta ambigüedad no tiene importancia, porque el tipo de partícula al que nos referimos se entiende por el contexto pero, en cualquier caso, la diferencia entre ambas es que, mientras las partículas fundamentales son elementos indivisibles, las partículas compuestas son agrupaciones de partículas fundamentales.
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En cada comida ingerimos 100 partículas plásticas del polvo ambiental

Se encontraron hasta 14 piezas de plástico en las placas de Petri al final de una comida de 20 minutos, el equivalente a 114 fibras de plástico que caen en el plato promedio, dado su tamaño mucho mayor. Los científicos concluyeron que una persona promedio ingiere hasta 68.415 fibras plásticas potencialmente peligrosas por año simplemente sentándose a comer...
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El cuarto color [ENG]

Resumen de los Rencontres de Moriond, una de las más importantes conferencias anuales de física de partículas. A mitad de la conferencia, ésta fue interrumpida para dar a una gran ovación a la memoria de Stephen Hawking. La conferencia prosiguió rápidamente tras la ovación, lo cual creo que él habría aprobado. Hubo interesantes charlas teóricas acerca de cómo nuevas fuerzas podrían explicar el extraño comportamiento del quark bottom. Una de ellas incluso unifica quarks y leptones, describiendo a estos últimos como el “cuarto color”
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Observan una nueva partícula cuántica con propiedades de una esfera luminosa (ING)

Observan una nueva partícula cuántica con propiedades de una esfera luminosa (ING)  

Científicos de 'Amherst College', en Massachusetts, Estados Unidos, y la Universidad de Aalto, en Finlandia, han creado, por primera vez, un skyrmion tridimensional en un gas cuántico. Se predijo teóricamente el skyrmion hace más de 40 años, pero solo ahora se ha observado experimentalmente. Los nuevos resultados podrían inspirar nuevas formas de mantener el plasma intacto en una bola estable en reactores de fusión. "Es notable que pudiéramos crear el nudo electromagnético sintético".En español: goo.gl/CD3hCm Rel.: menea.me/16n1j
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El bosón W desvela su masa

Después de casi cinco años, más de 3.000 científicos de 38 países y 182 instituciones han conseguido la primera medida de gran precisión de la masa del bosón W, una de las dos partículas elementales que dominan el comportamiento de la materia. Su masa es un elemento clave en la búsqueda de nueva Física: el resultado permitirá entender mejor el bosón de Higgs, refinar el Modelo Estándar y probar su consistencia global.
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El CERN encuentra evidencia del Odderon, una cuasipartícula que se buscó por décadas

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ha obtenido la primera evidencia de una misteriosa cuasipartícula subatómica que, hasta ahora, era solo una hipótesis. Las cuasipartículas tienen propiedades parecidas a las partículas y sus propiedades afectan a la materia lo suficiente como registrar sus interacciones. Estas reacciones apuntan a la existencia de una cuasipartícula llamada Odderon, que los físicos han estado buscando durante 40 años.
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Esa maldita partícula

En la sala de control del CERN, desde donde se maneja el mayor experimento científico de la historia, Samuel L. Jackson avisa de que, si todavía utilizas la expresión “partícula de Dios” para referirte al bosón de Higgs, no eres bienvenido.
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Un experimento remozado para confirmar (o rechazar) los indicios de nueva física

La exploración de las fronteras de la física va a reactivarse el mes que viene en Japón, cuando haces de electrones de alta energía empiecen a chocar contra sus análogos de antimateria en uno de los laboratorios de aceleradores de partículas más importantes del mundo. El experimento, llamado Belle II, pretende captar raros pero prometedores indicios de nuevos fenómenos que extenderían el modelo estándar, la teoría física, triunfante pero incompleta, que describe la materia y las fuerzas.
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Científicos crean masa negativa con un dispositivo óptico

La experiencia te dice (y las leyes fundamentales de la física newtoniana te explican por qué) cómo se comporta la materia en el mundo visible. Así que si empujas un objeto, sabes que seguirá la dirección del empuje y se moverá en hacia delante. Sin embargo, la materia con masa negativa se comporta de un modo completamente antiintuitivo: cuando se le aplica fuerza en una dirección, los objetos con masa negativa se mueven en la contraria.
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Sorprendente resultado impacta a los científicos que estudian el spin [ENG]

Comprender los diferentes mecanismos de producción de partículas podría tener grandes implicaciones para interpretar otras colisiones de partículas de alta energía, incluidas las interacciones de los rayos cósmicos de ultra alta energía con partículas en la atmósfera de la Tierra.
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Así se transformó el hombre que metió la cabeza en un acelerador de partículas

Basta el sentido común para advertir sobre el potencial riesgo de exponer cualquier parte de la anatomía humana a un potente acelerador de partículas y dejarse golpear por billones de protones. Sin embargo, los accidentes ocurren, como pudo comprobar Anatoli Bugorski el 13 de julio de 1978. La parte de su cuerpo afectada, además, fue especialmente delicada: la cabeza. El golpe de suerte dentro del infortunio fue que ha podido contarlo, pero arrastra secuelas tan sorprendentes como que la mitad de su cara no envejece.
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Ni WIMPs ni MACHOs: los SIMPs serían los candidatos más plausibles a materia oscura

Un nuevo candidato a materia oscura está ganando seguidores e interés observacional en la comunidad científica. Las llamadas SIMPs, partículas masivas que interactúan fuertemente, fueron propuestas tres años atrás por físicos teóricos de la Universidad de California, Berkeley (EEUU). Observaciones recientes de una acumulación galáctica cercana podría ser la evidencia para la existencia de los SIMPs. Fuente original: news.berkeley.edu/2017/12/04/machos-are-dead-wimps-are-a-no-show-say-h
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Dieciséis ciudades españolas superan el límite de emisiones de partículas contaminantes

Ecologistas en Acción denuncia que solo Madrid y Valladolid han avisado a la población y han tomado medidas de restricción de tráfico. La capital prorroga otro día el escenario 2 tras casi una semana de restricciones. Hay otras seis localidades en las que los niveles de dióxido de carbono también se han disparado. A Coruña, Avilés, Bailén, Barcelona, Granada, Huelva, Lleida, Madrid, Murcia, Puertollano, Santander, Sevilla, Talavera de la Reina, Valencia, Valladolid y Zaragoza son las ciudades que han superado estos días el límite establecido.
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La gigantesca máquina enterrada en una ciudad de Alemania que investiga la partícula más insignificante del universo

Finalizaron los preparativos para dar inicio a un experimento que busca descubrir la masa de una de las partículas subatómicas más elusivas y misteriosas del mundo: el neutrino.
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menéame