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El número de bosones de Higgs observados en el LHC Run 2  

Durante el LHC Run 2 entre 2016 y 2018 se han registrado unos once mil billones de colisiones protón contra protón a 13 TeV c.m. en ATLAS y CMS. En concreto, 139 /fb (inversos de femtobarn) en ATLAS y 137 /fb en CMS. La sección eficaz de producción de un Higgs en estas colisiones es de unos 56 pb (picobarns, mil fb), luego se han producido unos 78 millones de Higgs en ATLAS y otros 77 millones en CMS. Por desgracia, solo hemos observado unos miles; el número exacto depende del canal considerado.
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Livingstone

Si, durante los dos años que pasó buscándolo, Stanley se hubiera tropezado con el unicornio o con el yeti, lo más seguro es que ni se hubiera percatado, o incluso que le hubiera preguntado al yeti si había visto a Livingstone. Un creciente grupo de físicos relacionados con el colisionador de Ginebra están empezando a pensar que, al igual que Stanley, el LHC se puede estar perdiendo al unicornio y al yeti. El LHC puede estar ignorando justo el tesoro más preciado en ciencia las partículas que ni siquiera hemos sido capaces de imaginar
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"El dinero invertido en el LHC puede parecer una barbaridad, pero esa inversión viene devuelta con creces"

Enrique Fernández Borja (Madrid, 1978) se doctoró en Física por la Universidad de Valencia con una tesis sobre agujeros negros y gravedad cuántica. Ahora desarrolla su labor investigadora en el ámbito de la evolución de las redes complejas. Cordobés de adopción, combina su trabajo en la universidad con la divulgación científica. Es el creador e impulsor del blog Cuentos cuánticos, participa en el podcast Los 3 chanchitos y es el director científico del programa de TVE Órbita Laika.
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Ha comenzado el vals de los imanes del LHC [ENG]

Ha comenzado el vals de los imanes del LHC [ENG]  

Se han iniciado tareas de cierta importancia en el Large Hadron Collider (LHC) estas últimas semanas, con la extracción de los imanes del túnel del acelerador. El LHC posee un total de 1.232 dipolos, imanes que se encargan de curvar la trayectoria de las partículas, y 474 quadripolos, los cuales concentran los paquetes. Todos estos imanes son superconductores, es decir, operan a una temperatura de -271°C, su longitud es de 15 metros y pesan unas 28 toneladas. Así que moverlos no es una tarea trivial.
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Pruebas de que el pentaquark se estructura como una molécula

Hace cuatro años, un equipo que trabajaba en el LHC observó lo que se conoce como un pentaquark al golpear los protones entre sí. Su existencia había sido teorizada, pero no fue hasta que se implementó la tecnología adecuada en el LHC que los investigadores pudieron observarla con un grado razonable de confianza. Una nueva evidencia encontrada en observaciones de la colaboración LHCb del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) apunta a que la elusiva partícula pentaquark tiene una estructura similar a una molécula.
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Indicios a 2.8 sigmas locales de un segundo bosón de Higgs

Indicios a 2.8 sigmas locales de un segundo bosón de Higgs

El detector CMS del LHC en el CERN publicó en septiembre de 2017 un exceso a 2.8 sigmas locales (1.3 sigmas globales) alrededor de 96 GeV en el canal de desintegración del bosón de Higgs en dos fotones (H→γγ).Por muy sugerente que pueda parecer, casi con toda seguridad es una fluctuación estadística. A pesar de ello, varios físicos teóricos han propuesto posibles explicaciones supersimétricas para este segundo bosón de Higgs con una masa de unos 96 GeV.
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Se aprueba nuevo experimento en el LHC para observar materia oscura

FASER (Forward Search Experiment), en el LHC (Large Hadron Collider) complementará el programa de física en curso del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), extendiendo su potencial de descubrimiento a varias nuevas partículas, entre las que se encuentran algunas, ligeras y de interacción débil, asociadas con la esquiva materia oscura. FASER buscará un conjunto de partículas hipotéticas que incluyan los llamados "fotones oscuros", partículas asociadas con la materia oscura, neutralinos y otros.
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Elon Musk expresa interés en cavar el tunel del futuro LHC

El CERN podría tener un aliado de altura para su futuro colisionador cuatro veces mayor que el presente LHC.
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El nuevo diseño de colisionador del CERN es cuatro veces más grande que el LHC -ENG-

El nuevo diseño de colisionador del CERN es cuatro veces más grande que el LHC -ENG-

El descubrimiento en 2012 de la partícula de bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN es ampliamente considerado como uno de los avances científicos más importantes de la historia. Validó un medio siglo de investigación sobre los componentes básicos de la materia y sigue siendo el logro culminante de la física de partículas moderna.
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El futuro acelerador circular del CERN dejará pequeño al LHC

El informe con el diseño del futuro colisionador circular del CERN, un documento con las diferentes opciones para construir este gigantesco acelerador de partículas en la frontera franco-suiza, se ha enviado esta semana para su publicación. La idea es que sea un anillo de 100 kilómetros y que opere a energías de hasta 100 TeV, mucho más que los 27 km y los 14 TeV del actual LHC.
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Persiguiendo una partícula que es su propia antipartícula. -ENG-

Los neutrinos no pesan casi nada: necesita al menos 250 000 neutrinos para pesar más que un solo electrón. Pero, ¿y si su ligereza pudiera explicarse por un mecanismo que necesita que los neutrinos sean sus propias antipartículas? La colaboración de ATLAS en el CERN está investigando esto, utilizando datos de colisiones de protones de alta energía recolectadas en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC).
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El súper colisionador de partículas de Bejing, sería capaz de abrir un agujero en el universo [En]

China planea construir un acelerador de partículas que se estima es siete veces más poderoso que el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de Suiza, sería el doble de largo que el de Europa. El astrofísico Martin Rees,en declaraciones al Daily Galaxy, afirma que "existe la posibilidad de que los colisionadores puedan causar una 'catástrofe que envuelva el espacio' '."
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Científicos del CERN descubren dos, quizás tres, nuevas partículas

Científicos del CERN descubren dos, quizás tres, nuevas partículas

Científicos que trabajan en el LHCb, (Large Hadron Collider beauty experiment) uno de los seis detectores de partículas del LHC que están actualmente en funcionamiento en el CERN, han observado dos nuevas partículas que nunca se han visto antes y afirman que hay evidencia de hasta una tercera. Estas partículas no son elementales, se trata más de una nueva forma de cómo los quarks se combinan. Nombrados Σb(6097)+ y Σb(6097)–, consisten en dos quarks arriba y un quark fondo; y dos quarks abajo y un quark fondo, respectivamente.
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El día en el que el LHC voló por los aires  

El 19 de septiembre de 2008 el LHC sufrió un gran accidente que hizo que más de 20 imanes quedaran destruidos. Contado por 3 personas que estuvieron allí el día que pasó.
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Observan en el Gran Colisionador de Hadrones como el bosón de Higgs se desintegra en quarks inferiores

Observan en el Gran Colisionador de Hadrones como el bosón de Higgs se desintegra en quarks inferiores

Hace mucho tiempo se ha teorizado que la partícula se descompone a lo largo de cinco vías de firma, cuatro de las cuales ya se han observado en el LHC. La quinta vía hipotética, en la que el bosón de Higgs se descompone en partículas subatómicas llamadas quarks inferiores, es a la vez la más difícil de rastrear y la más común, y se estima que es el resultado del 60% de los eventos de desintegración de Higgs.
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Descubren cómo acelerar la antimateria en un espacio mil veces menor que los aceleradores actuales (ING)

Descubren cómo acelerar la antimateria en un espacio mil veces menor que los aceleradores actuales (ING)

Aakash Sahai, del Departamento de Física en el Imperial College de Londres ha descubierto una manera de acelerar la antimateria en un espacio 1.000 veces más pequeño que los grandes aceleradores de partículas actuales. El nuevo método podría usarse para investigar más misterios de la física, como las propiedades del bosón de Higgs y la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, y proporcionar pruebas más sensibles de los chips que equipan las aeronaves y las computadoras. En español: bit.ly/2nvDL7q
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La primera piedra del futuro del LHC

La primera piedra del futuro del LHC

El futuro del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), en el CERN, ya es presente. El pasado 15 de Junio se dio el pistoletazo de salida a las obras de mejora del LHC que durarán hasta el año 2026. Momento en el que verá la luz, y nunca mejor dicho, el High Luminosity LHC (HL-LHC), que proporcionará diez veces más datos de los que haya recogido el LHC hasta la fecha.
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El calibrado de los métodos de Montecarlo y las discrepancias con el modelo estándar

La frase “se observa un buen acuerdo con las predicciones del modelo estándar” parece decorar todos los artículos sobre física de partículas basados en colisiones del LHC. Sin embargo, no se debe olvidar que en las primeras observaciones de un fenómeno conocido conforme crece la energía de las colisiones suelen aparecer desacuerdos con las predicciones teóricas (aunque a menos de una sigma). Por ello, los métodos de Montecarlo que usan para calcular estas predicciones deben ser calibrados de forma periódica...
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El quark top adquiere su masa del bosón de Higgs, según concluye un reciente experimento en el GCH

El quark top adquiere su masa del bosón de Higgs, según concluye un reciente experimento en el GCH  

Los investigadores del experimento ATLAS del CERN han anunciado la observación de la «producción de quarks top asociados con el bosón de Higgs» con una gran significancia estadística. Es un resultado muy importante y esperado del segundo ciclo de funcionamiento (Run 2) del Gran Colisionador de Hadrones – del que el vídeo del CERN muestra unas estupendas imágenes.
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El bosón de Higgs señala el camino de la Nueva Física

Da pistas sobre dónde buscar más allá del Modelo Estándar. Nuevos experimentos desarrollados en el CERN de Ginebra han confirmado la validez del Modelo Estándar en la desintegración del bosón de Higgs en fotones y ofrecen nuevas pistas sobre dónde buscar la Nueva Física. Un gran avance en el conocimiento de las propiedades de la partícula de Higgs.
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LHCb observa a 3,4 sigmas una desintegración más allá del modelo estándar

LHCb observa a 3,4 sigmas una desintegración más allá del modelo estándar

El detector LHCb del LHC en el CERN ha observado a 3,4 sigmas un exceso en una desintegración b → d que implica la posible observación de una FCNC más allá del modelo estándar. En concreto, se han observado 38 ± 12 desintegraciones B0s → K∗0 µ+ µ−, con K∗0(892). Si esta señal alcanzara las 5 sigmas en LHCb, tras analizar las colisiones de 2017, y además fuera confirmada por otro detector (como CMS), se trataría de la primera prueba de la existencia de nuevas partículas aún no descubiertas.
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LHCb observa otra anomalía asociada a la universalidad leptónica

¿Se oculta nueva física en estas anomalías? La esperanza de muchos físicos es que así sea. La universalidad leptónica implica que en las desintegraciones débiles de alta energía no hay diferencia entre los leptones (tau, muón, electrón), ya que el efecto de su masa es despreciable. LHCb ha observado una nueva anomalía, un pequeño exceso de leptones tau respecto a muones en la desintegración de los mesones bellos encantados, formados por un quark charm (c) y un antiquark bottom (b). La anomalía es pequeña, unas dos sigmas, pero es relevante.
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El CERN pulveriza su propio récord de precisión

El CERN pulveriza su propio récord de precisión

El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) ha batido su récord de precisión en la medición de la antimateria y “probablemente”, por primera vez, ha logrado una medida más precisa para esta que para la materia. | Vía y relacionadas en #1
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Pequeños problemas en el LHC en la celda 16L2

El LHC Run 2 durante 2016 logró acumular 40 /fb de colisiones; el objetivo para 2017 es lograr 45 /fb. Alcanzar esta luminosidad integrada no parece difícil, pero tampoco es un camino de rosas. Este último mes se han parado las colisiones muchas veces debido a una descarga de los haces (beam dumping) provocada por un problema en la celda 16L2 (la semicelda situada a la izquierda en la celda número 16 en el arco 2 del LHC; cada semicelda está formada por tres dipolos y un cuadripolo).
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ATLAS observa la interacción entre fotones en colisiones de iones de plomo

El fotón solo interacciona con partículas con carga. Por tanto, un fotón no puede interaccionar con otro fotón. Salvo que medie un bucle (o lazo) de fermiones cargados, un efecto predicho hace unos 80 años. El detector ATLAS del LHC en el CERN ha observado esta interacción elástica entre fotones en 480 /μb (inversos de microbarn) de colisiones entre iones de plomo a 5,02 TeV por nucleón obtenidas en 2015.

menéame