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Desarrollan una cámara de 3200 megapíxeles para fotografiar como nunca el espacio

Desarrollan una cámara de 3200 megapíxeles para fotografiar como nunca el espacio

Esta cámara formará parte del Observatorio Vera C. Rubin e intentará ayudar a mostrar el mapa más detallado del cielo nocturno que jamás hallamos visto. Hablamos de una cámara que tiene el tamaño de un coche pequeño y que pesa alrededor de 3 toneladas. Su lente frontal tiene metro y medio de longitud, mientras que el gran angular, que ha tenido que ser construido para 'mantener la forma y la claridad óptica', alcanza casi el metro.
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Finaliza la construcción de la cámara digital de 3,2 gigapíxeles para el telescopio LSST, la mayor de la historia de la humanidad

Finaliza la construcción de la cámara digital de 3,2 gigapíxeles para el telescopio LSST, la mayor de la historia de la humanidad

El Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC nota un hito histórico de más de 2 décadas: la finalización de la construcción (iniciada en 2015) y pruebas de la cámara digital de 3,2 gigapíxeles LSST, la mayor jamás creada; para el futuro Simonyi Survey Telescope del Observatorio Rubin. Tiene el tamaño de un coche pequeño y pesa 3 toneladas. Su objetivo frontal tiene más de 1,5 m de diámetro y el auxiliar 90 cm. Tiene 6 filtros y un sensor (64 cm) con 201 detectores CCD, todo en un criostato a -100 °C. Puede distinguir una pelota de golf a 25 km.
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Este es el láser de rayos X más potente del mundo y usa temperaturas más frías que el espacio profundo

Este es el láser de rayos X más potente del mundo y usa temperaturas más frías que el espacio profundo

El LCLS-II, una potente mejora de la Fuente de Luz Coherente Linac (LCLS) de Stanford, utiliza temperaturas más frías que las del espacio profundo para acelerar los electrones a una velocidad cercana a la de la luz y disparar un millón de ráfagas de rayos X por segundo.
El LCLS-II es lo que se conoce como un láser de electrones libres de rayos X duros (XFEL), un instrumento diseñado para obtener imágenes de objetos microscópicos en alta resolución y a


Original:phys.org/news/2022-05-superconducting-x-ray-laser-temperature-colder.h
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Crean un sonido tan fuerte que puede hacer hervir el agua al instante

Investigadores del Laboratorio Nacional de Aceleradores (SLAC), que tiene su sede justamente en la Universidad de Stanford, ha conseguido crear un sonido tan fuerte bajo el agua, que incluso es capaz de hacer hervir el agua de manera instantánea. Para generar este sonido usaron un láser de Rayos X muy potente, que dispara pequeños chorros de agua con pulsos cortos de energía de alta frecuencia. El caso es que, cuando los Rayos X consiguieron alcanzar la corriente microscópia del agua, las moléculas se vaporizaron al instante
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Una película remasterizada de 1964 muestra los orígenes de SLAC [ENG]

Un par de películas de 1964 detallando la construcción del Stanford Linear Accelerator Center, posteriormente renombrado SLAC National Accelerator Laboratory, fueron remasterizadas recientemente y están ahora disponibles en Youtube [...]. Estas películas ofrecen una visión fascinante de los orígenes de SLAC y de la historia de la física de partículas en los EEUU.
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De 30 a 100.000ºC en 0,000000000000075 segundos

De 30 a 100.000ºC en 0,000000000000075 segundos

En un experimento realizado en el Laboratorio Nacional del Acelerador SLAC, en California, bajo la dirección de Carl Caleman, se ha calentado agua con un láser de rayos X desde la temperatura ambiente hasta 100.000 grados en un tiempo récord, como explican los investigadores en PNAS. Para dar ese salto térmico necesitaron solo 75 femtosegundos (0,000000000000075 segundos), lo que dura el disparo de pulsos de rayos X sobre la muestra de agua. (fuente: goo.gl/Zarp6k)
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Más allá del modelo estándar: Datos de los experimentos BABAR, Belle, y LHCb [ENG]

Los investigadores tienen razones para creer que la física más allá del modelo estándar existe y debe ser encontrada. Por ejemplo, el modelo estándar no explica por qué la materia domina sobre la antimateria en el universo. Tampoco proporciona pistas sobre la naturaleza de la materia oscura, la sustancia invisible que es cinco veces más común que la materia normal que observamos.
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La "cámara de electrones" del SLAC graba núcleos atómicos en moléculas vibrantes (ING)  

Una "cámara de electrones" ultrarrápida en el Departamento de Energía del Laboratorio del Acelerador Nacional SLAC ha grabado las primeras imágenes directas de los núcleos atómicos en las moléculas que vibran en 400 femtosegundos después de ser golpeado por un pulso de láser. El método, llamado difracción de electrones ultrarrápida (UED), puede ayudar a entender mejor el papel de los movimientos nucleares en los procesos impulsados por la luz que ocurren en escalas de tiempo extremadamente rápidas, como la visión y la fotosíntesis.
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Captado por la cámara: primeras peliculas de liquidos vaporizados por un láser de rayos X (ENG)  

Investigadores han filmado las primeras películas microscópicas de líquidos vaporizados por el rayo láser de rayos X más brillante del mundo, ubicado en el Laboratorio SLAC de Estados Unidos.
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Esto es lo que pasa cuando disparas el láser más potente del mundo contra una gota de agua

Una brutal explosión en miniatura, básicamente. Las imágenes provienen del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC, en Estados Unidos, donde un equipo de científicos ha probado a disparar el láser más potente que existe contra unas indefensas gotas de agua. Todo tiene una justificación científica.
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Acelerar positrones con plasma es un paso hacia colisionadores de partículas más pequeños y baratos (ING)

Investigadores del SLAC National Accelerator Laboratory del departamento de Energía de EEUU y la Universidad de California en Los Ángeles han presentado una forma nueva y eficaz de acelerar positrones, las antipartículas de los electrones. Ya habían demostrado que el incremento de energía de partículas cargadas haciéndolas ‘surfear’ sobre una ola de gas ionizado, o plasma, funciona bien para los electrones. Ahora lo han logrado con positrones, un tipo de antimateria. En español: goo.gl/7bRZEU
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Científicos observan la fotosíntesis en acción (Eng)

Un equipo internacional de científicos ha captado el paso central de la fotosíntesis por primera vez.
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Cincuenta años de quarks

En 1964 dos físicos propusieron independientemente la existencia de las partículas subatómicas conocidas como quarks. Murray Gell-Mann y George Zweig trabajaban independientemente en una teoría para la simetría de la interacción fuerte de la física de partículas. En este marco propusieron que se podrían explicar algunas propiedades importantes de las partículas que interactúan fuertemente (los hadrones) si estuvieran compuestas por otras partículas.
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Investigadores fabrican un acelerador de partículas en un chip

Investigadores del Laboratorio Nacional de Aceleradores SLAC (de EE.UU.) han usado un láser para acelerar electrones diez veces más rápido que con la tecnología convencional, en un chip vítreo nanoestructurado menor que un grano de arroz, un avance que podría reducir drásticamente el tamaño de los aceleradores científicos y médicos.
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Nuevo método de crear luz en espiral permitiría que la fibra conduzca más información

Científicos del National Accelerator Laboratory SLAC han descubierto un nuevo método para crear rayos coherentes de luz retorcida –luz que forma espirales alrededor de un centro a medida que viaja. Traducción en #1
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Un láser de rayos X capta la fotosíntesis en acción

Investigadores utilizaron un láser de rayos X en el Departamento de Energía (DOE) de 'SLAC National Accelerator Laboratory' para mirar simultáneamente el comportamiento de la estructura y la química de un catalizador natural involucrado en la fotosíntesis, con el fin de conocer mejor la manera en la que las plantas generan el oxígeno que respiramos. Traducción en #1
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El láser de rayos X más potente del mundo describe las biomoléculas

Un equipo internacional, liderado por el SLAC National Accelerator Laboratory, del DoE de los EE.UU., ha demostrado cómo el láser de rayos X más poderoso del mundo puede ayudar a descifrar la estructura de las biomoléculas, y promover nuevas vías de investigación importantes para la biología. En español www.europapress.es/sociedad/ciencia/noticia-laser-rayos-mas-potente-mu
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Agitar sin calentar: la receta ideal para manipular el magnetismo

Un grupo de científicos ha descubierto un método para modificar la disposición atómica de un grupo importante de materiales electrónicos y alterar sus propiedades magnéticas. La innovación radica en que utilizan pulsos de luz en el rango del terahercio (un rango correspondiente a 0.1 – 1 mm en las longitudes de onda), sin calentar el material. En español www.xatakaciencia.com/fisica/agitar-sin-calentar
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El láser más poderoso calienta metal a dos millones de grados (ING)

Científicos de la Universidad de Oxford han recreado las condiciones físicas de las estrellas mediante un láser de rayos X capaz de producir tanta energía como la producida en toda Bélgica. Los expertos utilizaron el Linac Coherent Light Source (LCLS), situado en California (EE.UU.), el láser más potente del mundo. Con él calentaron una lámina de metal hasta que ésta alcanzó una temperatura de dos millones de grados centígrados en menos de una billonésima de segundo. Se podría usar en ingeniería de materiales. En español: goo.gl/bk1j6
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El acelerador lineal más grande del mundo

[c&p] El Stanford Linear Accelerator Center (SLAC), con una longitud de dos millas (algo mas de tres kilómetros), es el acelerador lineal mas grande del mundo. Este acelerador hace colisionar electrones y positrones, estudiando las partículas resultantes de estas colisiones. Construido originalmente en 1962, se ha ido ampliando y mejorando para seguir siendo uno de los centros de investigación de física de partículas mas avanzados del mundo.
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Solía conducir mientras mi padre y Einstein conversaban en el coche

Con esta presentación comienza la entrevista publicada hoy en El País por Maria Jose Viñas. El profesor Panofsky es parte de esa generación de físicos que cambiaron el mundo para siempre con su trabajo en el proyecto Manhattan. Resulta curioso que tanto él como Einstein provinieran de la alemana nazi, y fueran piezas importantes de la victoria americana. EL enlace al elpais www.elpais.com/articulo/futuro/Solia/conducir/mientras/padre/Einstein/
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Aplicaciones de los aceleradores de particulas

[c&p]En la entrevista cuenta como han utilizado los rayos X para analizar un documento de Arquímedes (El Palimpsesto de Arquímedes) del siglo X. Aparentemente, las páginas de este documento fueron lavadas en el siglo XII, y rescritas convirtiéndolo en un libro de oraciones. Bergmann leyó que la tinta utilizada por Arquímedes contenía hierro, y se dio cuenta que utilizando los rayos X producidos en el sincrotrón podía escanear el documento y obtener el texto original, que había permanecido oculto los últimos 9 siglos.
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Un tour por el Acelerador Lineal de Stanford, el edificio más grande del mundo.

Video que nos da una vuelta por el edificio más grande del mundo, El Acelerador Lineal de Stanford, hogar de 3 premios Nobel de Física. En inglés, pero muy interesante.
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menéame