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El increíble protón menguante

Diminutos cambios en el radio del protón tienen enormes implicaciones. El protón parece ser 0,00000000000003 milímetros más pequeño de lo que los investigadores habían pensado anteriormente, de acuerdo con un trabajo publicado en el ejemplar de Nature de hoy
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El acelerador del CERN trata de lograr colisiones de protones a alta energía

Los científicos de la Organización Europea de Física Nuclear (CERN) tratan hoy de hacer colisionar a una energía sin precedentes dos haces de protones en su acelerador de partículas, un experimento que esperan de respuesta a numerosas incógnitas del Universo y la materia.Los intentos de conseguir estas colisiones con las que se quieren recrear los instantes posteriores al Big Bang, la creación del Universo, comenzaron hacia las 05.00 de la mañana (03.00 GMT).
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Las dimensiones de un Protón en comparación a un Electrón nos hacen invisibles [EN]  

A continuación los dejo con una página que les muestra de tamaño gigante en sus pantallas lo que sería un Protón de un átomo de hidrógeno (es decir, en su núcleo), y después les presenta en escala tanto de distancia como de tamaño lo que sería un electrón.La distancia es tan grande, que para ver el electrón tendrás que agarrar el control que desliza tu página web de manera horizontal, y desplazarlo hasta el final a la derecha, en donde verás eventualmente una flecha que te indicará, en un solo pixel de tu pantalla, donde estaría el electrón.
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Ya circulan los primeros protones en el LHC

Ayer, 28 de febrero, poco antes de las 11:25 pm, hora central europea (CET), los primeros protones de 2010 fueron inyectados en el Gran Colisionador de Hadrones.A las 2:45 am CET un haz de protones realizó cientos de vueltas alrededor del anillo de 27 kilómetros de perímetro en una dirección, y la misma hazaña se completó en el otro sentido a las 4:10 am. Los haces llevaban una energía de 450 GeV (450x109 electrón-v. En español: universoalavista.blogspot.com/2010/02/los-primeros-protones-de-2010-ya
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Para un físico de partículas elementales un protón es como una bolsa de basura

Los protones son como bolsas de basura. En la colisión de dos protones, lo normal es que uno atraviese al otro sin que pase absolutamente nada. Raras veces en las colisiones entre protones se observa que dos partones colisionen. En estas ocasiones es como si una lata de cerveza de una bolsa de basura colisionara con una botella de ginebra de la otra. Sólo entonces se observa una colisión en los detectores de partículas.
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El LHC cierra el año con un nuevo récord

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por la sigla en inglés) cerró este año con un récord mundial de energía logrando acelerar los protones hasta 2,36 teraelectronvoltios por haz. El resultado del LHC supera la plusmarca anterior de 1,96 teraelectronvoltios por colisión, establecida por el Tevatron, poderoso acelerador del laboratorio Fermi, en EEUU.
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Varapalo al hipermotor de Felber: La antigravedad de Hilbert no se puede verificar con protones en el LHC del CERN

Varapalo al hipermotor de Felber: La antigravedad de Hilbert no se puede verificar con protones en el LHC del CERN

[c&p] ... Se ha sugerido que podría descubrirse dicha fuerza utilizando los haces de protones del LHC del CERN. Un nuevo artículo, que analiza en detalle la solución de Reißner-Weyl-Nordström para una masa cargada, muestra que no es posible verificar esta fuerza con haces de protones moviéndose en el anillo del LHC a velocidades utrarrelativistas ya que se requiere una partícula con gran masa, que cumpla que m²>q², lo que no ocurre ni con un protón ni con un electrón. La verificación experimental de la antigravedad tendrá que esperar ...
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¿Cómo se inyectan y aceleran los protones en el LHC?  

[c&p] Doblaje en castellano del video del CERN titulado The Bottle To Bang - cdsweb.cern.ch/record/1125472 - que nos explica, paso a paso, el viaje de un protón desde que obtiene del hidrógeno hasta que colisiona en el LHC.
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De la botella al Big Bang: El viaje de un protón en el LHC

De la botella al Big Bang: El viaje de un protón en el LHC  

Partiendo del doblaje casero de una animación del CERN titulada The Bottle to Bang, explicaremos un poquito más en profundidad lo que ocurre con los protones desde que salen de la “botella” de hidrogeno hasta que los hacemos colisionar a velocidades cercanas a la de la luz. La historia de este viaje nos permitirá conocer un poquito mejor cómo funciona el LHC, que es lo que ocurre en cada uno de los dispositivos. Dividiremos el viaje en las 6 etapas que usa el CERN en twitter – @cern – cuando retransmiten en directo los experimentos.
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El LHC ya colisiona partículas en todos sus detectores  

El LHC pasa ya las primeras pruebas. Trás lograr la circulación de protones en sentidos opuestos a lo largo del acelerador de partículas, ya se ha logrado colisionar con éxito los haces en cada uno de los diferentes detectores. El siguiente paso será calibrar toda la instrumentación e ir aumentando la energía hasta los TeV. (Enlace a blog oficial de los científicos españoles en el CERN)
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Los acompañantes de un protón pueden alterar su estructura interna (ING)

Un reciente experimento en la instalación del Acelerador Nacional del Departamento de Energía de Thomas Jefferson encontró que los vecinos más cercanos de un protón en el núcleo del átomo pueden modificar la estructura interna del protón. “En cierto modo en realidad no es sorprendente. Si estás en una fiesta, no importa cuántas personas estén en la sala, la mayoría de las veces estás interactuando con la gente que está más cerca” En español: axxon.com.ar/noticias/2009/11/los-acompanantes-de-un-proton-pueden-alt
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Protones recorren la mitad del anillo del Gran Colisionador de Hadrones (LHC)

Un haz de protones recorrió la mitad del anillo de 27 kilómetros del Gran Colisionador de Hadrones, comunicó hoy el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) ubicado en la ciudad suiza de Ginebra. "El sábado pasado, los protones recorrieron la mitad del anillo acelerador de 27 kilómetros del Gran Colisionador de Hadrones, haciéndolo por primera vez desde la avería del año pasado", informó CERN a través de un comunicado difundido en su página web.
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La MESSENGER resuelve el misterio de los neutrones de las fulguraciones solares (ING)

La MESSENGER resuelve el misterio de los neutrones de las fulguraciones solares (ING)

La sonda MESSENGER capturó por primera vez en 2007 una fulguración solar a menos de una unidad astronómica. Algunas eyecciones solares producen protones energéticos que alcanzan la Tierra mientras que otras no. "Parece que estas poblaciones de protones energéticos cerca del Sol podrían dar la respuesta, puesto que es más fácil acelerar un protón que ya tiene una energía de 1 MeV que un protón que tenga una de 1 keV (el viento solar)" dice William Feldman. En español: es.globedia.com/messenger-estudia-temibles-fulguraciones-solares
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¿Nuestro antepasado más antiguo fue una roca alimentada por protones?

Peter Mitchell fue un personaje excéntrico. Durante gran parte de su carrera trabajó en su propio laboratorio en una casa solariega restaurada en Cornwall, en el Reino Unido, y su investigación fue financiada en parte por su rebaño de vacas lecheras. Sus ideas sobre el proceso más básico de la vida —cómo se obtiene la energía— le parecía ridículo a sus colegas biólogos. En las décadas siguientes, sin embargo, quedó claro que Mitchell tenía razón. Su reivindicación fue completa cuando ganó un premio Nobel en 1978...
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El Higgs podría descubrirse gracias al roce de dos protones que no lleguen a chocar

¿Qué pasa si dos nubes de partículas virtuales se rozan sin chocar? Se pueden producir otras partículas igual que cuando chocan dos partículas, pero su choque será mucho más limpio. Un bosón de Higgs de poca masa será muy difícil de detectar en el LHC del CERN. Las colisiones entre protones generan tal explosión de partículas que encontrarlo será como encontrar una aguja en un pajar. Sin embargo, si se rozan las dos nubes de partículas virtuales de cada protón, podrían generarse bosones de Higgs muy limpiamente ...
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Los protones tratan el cancer sin afectar a las areas sanas y reducen los efectos secundarios

La protonterapia, el tratamiento contra el cáncer mediante radiaciones con protones, permite irradiar mejor los tumores cancerígenos sin afectar a los órganos sanos cercanos y reduce los efectos secundarios, ha asegurado hoy la investigadora del Instituto Catalán de Oncología (ICO) María Cruz Lizuaín. Lizuaín ha hecho estas declaraciones en Alicante, donde se celebra el primer congreso nacional conjunto de la Sociedad Española de Física Médica (SEFM). Señala también que el mayor inconveniente es el alto coste del equipo.
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¿Cómo se supo que los protones no eran partículas fundamentales?

c&p:"Haciendo incidir un haz de partículas que reproducirían un comportamiento similar al que vieron Rutherford y sus compañeros en 1909. El proceso para poder ver el interior de los protones (y en general de cualquier hadrón) se llama Dispersión Inelástica Profunda (D.I.P. en adelante) y consiste....."
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Lanzamiento de un Protón-M/Briz-M

Hoy ha sido lanzado a las 3:03 hora de Moscú desde Baikonur un Protón-M con dos satélites de telecomunicaciones. Se trata del 27º lanzamiento de la combinación Protón-M/Briz-M desde su debut en 2001 y el 342º de un cohete Protón. En esta ocasión la carga eran dos satélites de comunicaciones rusos, el Express AM44 y el Express MD1 (también escrito "Ekspress").
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Lanzamiento de un Protón  

[c&p] El Protón está fabricado por la empresa estatal GKNPTs Khrunichev (Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева, ГКНПЦ им. М.В.Хруничева). Esta compañía nació el 7 de junio de 1993. Con capacidad para poner 21,6 toneladas en una órbita baja de 200 km y una inclinación de 51,6º, el cohete Protón es hoy en día el lanzador ruso más potente en servicio. Cheloméi lo concibió originalmente como el supermisil intercontinental definitivo (UR-500), pero pronto se convirtió en la espina dorsal del programa lunar.
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¡Respiremos tranquilos! El mundo sigue en pie

A pesar del sugerente título de este artículo, no se pretende aquí hablar del calentamiento global, la contaminación, el choque de asteroides y, ni mucho menos, dar mensajes apocalípticos. Sino más bien, se pretende tratar un tema de mucha actualidad, puramente científico y para algunos, muy preocupante… Por si todavía no lo sabe, estoy hablando del LHC. Pero, ¿Qué significa LHC, qué es y Cómo podría acabar con nuestro planeta? Mucho se ha hablado en estos últimos años, muchos han dicho que el martes pasado iba a ser el “fin del mundo”.
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Un segundo haz de protones completa la vuelta del LHC en dirección opuesta (Video en Directo)  

Los científicos creen que nunca hemos estado tan cerca de las respuestas sobre nuestros orígenes | Sigue la retransmisión en vídeo del experimento desde el CERN
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Con éxito, se puso en marcha la "máquina de Dios"

GINEBRA.- La inmensa expectativa generada en torno al funcionamiento de "la máquina de Dios", el mayor acelerador colisionador de partículas del mundo, fue develada esta mañana, después de que fuera puesta en marcha y diera los primeros resultados positivos en su inicio.
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Los haces de protones lograron dar una vuelta completa al acelerador de 27 km

El primer intento de hacer circular haces de protones por el acelerador LHC del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) concluyó hoy con éxito, al lograr que las partículas dieran una vuelta completa al enorme túnel circular de 27 kilómetros. El éxito de esta primera prueba del funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) fue acogido con fuertes aplausos por las decenas de científicos presentes en la sala de control del organismo, que aguardaban con expectación el resultado.
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A gran velocidad, los protones se asocian más con neutrones que con otros protones

El trabajo teórico de Mark Strikman, profesor de Física en la Universidad del Estado de Pensilvania, predice que los protones que se mueven con gran rapidez tendrían una tendencia sorprendentemente alta a formar parejas con los neutrones de rápido movimiento. Un nuevo experimento realizado por investigadores del Acelerador Nacional Thomas Jefferson se ha basado en la predicción de Strikman, y, por vez primera, la ha confirmado.
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Visto por fin el mesón que se desintegra en protón y antineutrón  

[c&p] Observada una rara desintegración de un mesón charm. Es una desintegración particularmente notable porque genera un protón y un antineutrón. En un principio, el méson era una partícula menos pesada que el protón, una propuesta de Ideki Yukawa para explicar las fuerzas nucleares fuertes. En ella vincula los neutrones y los protones en el núcleo, explicando por qué no estalla bajo la fuerza de las repulsiones electrostáticas entre protones.
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menéame