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Buscando Materia Oscura en el LHC en el CERN.

Los físicos están más cerca que nunca de encontrar la fuente de la misteriosa materia oscura del Universo, después de un año mejor de lo esperado de investigación en el detector de partículas ,Compact Muon Solenoid (CMS), que forma parte del Gran Colisionador de Hadrones (LHC ) en el CERN en Ginebra.

Los científicos han llevado a cabo la primera ejecución completa de los experimentos que colisionan protones a casi la velocidad de la luz.Cuando estas partículas sub-atómicas chocan en el corazón del detector CMS, la energía resultante y las densidades son similares a las que estaban presentes en los primeros instantes del Universo, inmediatamente después del Big Bang hace unos 13,7 mil millones de años. Las condiciones únicas creadas por estas colisiones pueden conducir a la producción de nuevas partículas que habrían existido en esos tempranos instantes y han desaparecido desde entonces.
Los investigadores dicen que van bien en su camino para ser capaz de confirmar o descartar una de las teorías principales que podría resolver muchas de las cuestiones pendientes de la física de partículas, conocida como supersimetría (SUSY). Muchos esperan que podría ser una extensión válida para el modelo estándar de física de partículas, que describe las interacciones de las conocidas partículas subatómicas con una precisión asombrosa, pero no tiene en cuenta la relatividad general, la materia oscura y energía oscura.

La materia oscura es una sustancia invisible que no podemos detectar directamente, pero cuya presencia se infiere de la rotación de las galaxias.Los físicos creen que constituye una cuarta parte de la masa del Universo, mientras que la materia ordinaria y visible sólo representan aproximadamente el 5% de la masa del Universo. Su composición es un misterio, dando lugar a posibilidades interesantes de la física hasta ahora no descubiertas.
El profesor Geoff Hall del Departamento de Física del Imperial College de Londres, quien trabaja en el experimento CMS, dijo:. “Hemos hecho un importante paso adelante en la búsqueda de materia oscura, aunque ningún descubrimiento ha sido hecho ,estos resultados han venido más rápido de lo que esperábamos debido a que el LHC y CMS funcionarón mejor el año pasado de lo que esperábamos y ahora estamos muy optimistas sobre las perspectivas de precisar la supersimetría en los próximos años. “

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enero 29, 2011 Publicado por | Astrofisica, CERN, Ciencia, Cosmologia, CSIC, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, Internacional, Investigación, LHC, Matematicas, Materia Oscura, Mecanica Cuantica, NASA, Science, Technology, Tecnologia, Universo | , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dejar un comentario

Los agujeros negros no se relacionan con los halos de materia oscura

Los agujeros negros se relacionan con los bulbos de las galaxias que los alojan, pero no lo hacen con los discos galácticos, los pseudobulbos o los halos de materia oscura. Así lo afirman dos estudios liderados desde la Universidad de Texas en Austin (EE UU) que esta semana aparecen en Nature.

“Nuestro resultado más sorprendente ha sido encontrar que los agujeros negros supermasivos no están relacionados con los pseudobulbos”, destaca a SINC John Kormendy, profesor del departamento de Astronomía de la universidad de Texas de Austin (EE UU) y coautor de los dos artículos publicados en Nature.

Se considera que los agujeros negros supermasivos se encuentran en el centro de la mayoría de las grandes galaxias, y que sus masas se relacionan con los componentes del bulbo (región central llena de viejas estrellas) de sus galaxias anfitrionas.

Los investigadores han usado nuevas observaciones de las dispersiones de velocidad en las galaxias para investigar si la masa del agujero negro también se correlaciona con los pseudobulbos (bulbos que se parecen a las galaxias de disco más que a las elípticas).

Los resultados del primer estudio reflejan que los agujeros negros no se relacionan en absoluto con los discos y se correlacionan muy poco o nada con los pseudobulbos.

¿Cómo crece un agujero negro?

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enero 25, 2011 Publicado por | Astrofisica, Astronomia, Ciencia, Cosmologia, CSIC, ESA, Fisica, Fisica Teorica, Internacional, Investigación, NASA, Science, Technology, Tecnologia, Universo | , , , , , , , , , , , , | 1 comentario

La sonda Planck detecta nuevos restos del Big Bang

El telescopio espacial europeo ha completado sus dos primeros e impresionantes mapas del cielo

El telescopio espacial Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha identificado en la Vía Lactea y en otras galaxias nuevas fuentes de emisión de microondas, es decir, los restos del Big Bang, la gran explosión que dio origen al Universo. De esta forma, la nave ha completado los dos primeros mapas del cielo en su misión de cartografiar el cosmos y analizar sus orígenes.

La animación ilustra la posición en el cielo de todas las fuentes compactas detectadas por Planck durante su primer exámen de todo el cielo y listadas en el “Catálogo de Emisión de Tempranas Fuentes Compactas” (ERCSC),mostrándo como se comparan a la visión de microondas de todo el cielo tambien tomada por Planck .La ERCSC contiene más de 15000 fuentes compactas y comprende una amplia variedad de objetos astronómicos,ya sean galácticos(incluyendo núcleos de frías nubes moleculares y estrellas con cubiertas de polvo) o extragalácticos(tales como radio galaxias,blazars,galaxias luminosas en el infrarojo y cúmulos de galaxias.Ella representa una rica y robusta base de datos para la comunidad astronómica entera.El tamaño de las manchas desplegadas en la serie de imágenes reflejan la brillantes de las fuentes.Credito: ESA/Planck Collaboration.

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enero 13, 2011 Publicado por | Astrofisica, Astronomia, Ciencia, Cosmologia, ESA, Exploración, Fisica, Internacional, Investigación, NASA, Science, Universo | , , , , , , , , , , , | Dejar un comentario

La nebulosa del Cangrejo, más potente que el LHC

Un estudio internacional en el que ha participado un grupo de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha detectado la emisión de chorros de rayos gamma desde la nebulosa del Cangrejo, un resto de supernova situada a unos 6.300 años luz de la Tierra, dentro de la Vía Láctea. Los resultados de la investigación, que presentan nuevos desafíos para la teoría de la aceleración de partículas, aparecen publicados en el último número de la revista Science.

En los últimos dos años un púlsar, estrella de neutrones que emite radiación muy intensa a intervalos regulares y cortos, presente en esta nebulosa, situada en la constelación de Tauro, ha provocado dos aumentos rápidos de la emisión de rayos gamma. La primera, en febrero de 2009, duró 16 días y la segunda, en septiembre de 2010, se prolongó durante cuatro días. “Se sabía desde hace tiempo que un púlsar joven energizaba la nebulosa del Cangrejo, pero nunca antes habíamos visto altas variaciones de energía tan significativas”, explica Diego Torres, investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC.

“La brevedad de los aumentos rápidos de las emisiones implica que los rayos gamma fueron irradiados por electrones de altísima energía en una región menor a 0.014 pársec [0.0456 años luz], en un proceso conocido como radiación por sincrotrón”, apunta Torres. “Esta energía de las partículas es la más alta detectada en una fuente astronómica discreta y es mucho mayor de la que se alcanzará en el gran acelerador de partículas o LHC”.

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enero 10, 2011 Publicado por | Astrofisica, Astronomia, Ciencia, Cosmologia, CSIC, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, LHC, NASA, Science, Universo | , , , , , , , , , , , , | Dejar un comentario

En busca de las primeras señales del Universo

Abren una nueva «ventana» para detectar los restos del cosmos en su época oscura tras el Big Bang.

Dos científicos han abierto una nueva «ventana» al Universo primitivo. Los investigadores, de la Arizona State University y del Massachusetts Institute of Technology (MIT), intentan detectar restos del hidrógeno que existió entre las galaxias hace unos 13.000 millones de años, durante la llamada “época de la reionización” tras el Big Bang. En esa era, el universo era oscuro, sin estrellas ni galaxias, y solo existía el hidrógeno resultante de la gran explosión.

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enero 8, 2011 Publicado por | Astrofisica, Ciencia, Cosmologia, Fisica, Science, Universo | , , , , , , | Dejar un comentario