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Así sería un viaje a través de un agujero negro


Esto es lo que veríamos si consiguiéramos atravesar uno de estos túneles cósmicos, en los que el espacio y el tiempo se deforman hasta lo inverosímil

No se trata de la interpretación de un artista, sino de una rigurosa simulación realizada con una supercomputadora programada para seguir fielmente las reglas de la Relatividad General. El resultado, obtenido por el astrofísico Andrew Hamilton, de la Universidad de Colorado en Boulder, es un vídeo de lo que veríamos si pudiéramos viajar a través de un agujero negro hasta un lugar cualquiera del Universo. Un viaje alucinante donde los haya. Y muy lejos, por cierto, del alcance de la tecnología actual.

http://bcove.me/99ovgc2d

Supongamos que queremos ir hasta Andrómeda, la vecina más próxima a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Andrómeda se encuentra a dos millones de años luz de distancia de nosotros, lo cual significa que incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz (300.000 km./s), cosa que no podemos hacer, tardaríamos dos millones de años en llegar.

Sin embargo, la Física nos brinda otro modo (por lo menos en teoría) de alcanzar nuestro objetivo. Y ese modo no es otro que meternos de cabeza en un agujero negro, un lugar donde el espacio y el tiempo se deforman hasta lo inverosímil, para salir después por el otro extremo y emerger de un agujero blanco justo en el destino elegido.

Ahora, gracias a los esfuerzos de Hamilton (y aunque tal viaje no es posible con los medios actuales), podemos hacernos una idea bastante precisa de lo que veríamos si realmente pudiéramos atravesar uno de esos túneles espaciotemporales. Por supuesto, si nos zambulléramos de pie en un agujero negro de verdad nuestro cuerpo empezaría a estirarse como un espagueti, ya que la enorme gravedad tiraría de nuestros pies mucho más fuerte que de nuestra cabeza. Y eso si antes no quedamos vaporizados por los “chorros” energéticos que emanan del agujero. Pero Hamilton, en su visualización, da por hecho que el “viajero” está dotado de superpoderes y que sobrevivirá tranquilamente a la experiencia.

La imagen de todo el Universo

Lo primero que hay que hacer, pues, es dejarse atrapar por el agujero negro. La gravedad nos atraerá hacia él sin remedio hasta hacernos cruzar el horizonte de sucesos, el punto de no retorno y a partir del cual nada, ni siquiera la luz, puede dar marcha atrás.

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abril 11, 2012 Publicado por | Astrofisica, Astronomia, Ciencia, Cosmologia, Cuántica, Fisica, Fisica Teorica, Relatividad, Science, Universo | , , , , , , , , , , , , | Dejar un comentario

El LHC alcanza los 8 TeV, nuevo record mundial de energía de colisión


El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) ha pasado de operar a 3,5 teraelectronvoltios (TeV) por haz a 4 TeV, lo que supone una energía récord de colisión de 8 TeV. El avance aumenta el potencial de descubrimiento del LHC en estudios como el del escurridizo bosón de Higgs.

A las 00h38 de este jueves, responsables del LHC han establecido “haces estables” cuando han colisionado dos haces de protones de 4 TeV cada uno en los cuatro puntos de interacción del gran colisionador. Comienza así la toma de datos de los experimentos del LHC en 2012.

La energía de colisión de 8 TeV representa un nuevo récord mundial, e incrementa el potencial de descubrimiento del acelerador “de forma considerable”, según informa el CERN en un comunicado.

“La experiencia de dos años buenos operando a 3,5 TeV por haz nos ha dado la confianza para incrementar la energía este año sin riesgo importante para la máquina” explica Steve Myers , director para Aceleradores y Tecnología del CERN. “Ahora depende de los experimentos aprovechar lo mejor posible el incremento del potencial de descubrimiento que les estamos facilitando”….[]

 

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http://teknociencia.com/clip/video/5YOS5RW98BSG/La-búsqueda-del-bosón-de-Higgs-A-Horizon-Special

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abril 9, 2012 Publicado por | Astrofisica, CERN, Ciencia, Cosmologia, CPAN, CSIC, Cuántica, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, LHC, Matematicas, Mecanica Cuantica, Science | , , , , , , , , , , , | 1 comentario

ICARUS informa de una nueva medida del tiempo de vuelo del neutrino consistente con la velocidad de la luz


El experimento ICARUS, ubicado en el laboratorio italiano de Gran Sasso, informó el 16 de marzo de una nueva medida en el tiempo de vuelo de los neutrinos desde el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN). La medida de ICARUS, conseguida el año pasado con un haz de impulsos cortos del CERN, indica que los neutrinos no superan la velocidad de la luz en su viaje entre los dos laboratorios. Esto está en desacuerdo con la medida inicial obtenida por el experimento OPERA en septiembre pasado.

“Esta evidencia empieza a señalar que el resultado de OPERA fue un artefacto de medición”, dijo el director de Investigación del CERN, Sergio Bertolucci, “pero es importante ser rigurosos, y por eso los experimentos de Gran Sasso BOREXINO, ICARUS, LVD y OPERA realizarán nuevas medidas en mayo con haces del CERN para darnos el veredicto final. Además, se están realizando test independientes en Gran Sasso para comparar los intervalos de partículas de rayos cósmicos entre los dos experimentos, OPERA y LVD. Sea cual sea el resultado, el experimento OPERA ha actuado con perfecta integridad científica al abrir su medición a un amplio escrutinio e invitar a mediciones independientes. Así es como funciona la ciencia”.

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marzo 20, 2012 Publicado por | CERN, Ciencia, Cosmologia, CPAN, CSIC, Cuántica, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Teorica, LHC, Matematicas, Mecanica Cuantica, Neutrinos, Science | , , , , , , , , , , , | 1 comentario

ATLAS y CMS presentan lo resultados de la busqueda del Higgs. ATLAS and CMS experiments present Higgs search status


Si existe el esquivo bosón de Higgs, una partícula que los científicos se afanan en descubrir para completar el Modelo Estándar de Física de Partículas, su rango de masas está entre unos 115 y 130 gigaelectronvoltios (GeV). Esto supone un avance “significativo” en la búsqueda, según los investigadores de los experimentos CMS y ATLAS que hoy han presentado los datos en la sede de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). La comunidad científica confía en que a finales de 2012 quede aclarado si existe o no el bosón de Higgs.

 

“Las colaboraciones ATLAS y CMS (los dos mayores experimentos del Gran Colisionador de Hadrones o LHC) han conseguido excluir con los datos coleccionados en 2011 masas del Higgs en el modelo estándar por encima de unos 127 GeV, lo cual representa un gran avance en esta búsqueda”, explica a SINC Juan Alcaraz, investigador principal del CIEMAT en el CMS.

 

Científicos de los experimentos ATLAS y CMShan presentado hoy en un seminario en el CERN el estado de su búsqueda del bosón de Higgs que predice el Modelo Estándar de Física de Partículas. Sus resultados se basan en el análisis de una cantidad de datos considerablemente mayor que la de los resultados que se presentaron en las conferencias del pasado verano, cantidad suficiente para hacer progresos significativos en la búsqueda del bosón de Higgs, pero no para hacer una afirmación rotunda sobre la existencia o no de esta elusiva partícula.

 
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diciembre 14, 2011 Publicado por | Astrofisica, CERN, Ciencia, Cosmologia, Cuántica, Fermilab, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, LHC, Matematicas, Materia Oscura, Mecanica Cuantica, Science | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 comentario

Consiguen, por primera vez, obtener fotones del vacío en un complejo experimento cuántico


El pasado mes de junio, científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers en Gothenburg (Suecia), publicaban en arXiv.org una hazaña científica que recordaba al origen «divino» de los tiempos. Los físicos aseguraban en la publicación online haber conseguido crear luz de la nada, provocando un efecto que fue predicho por primera vez hace 40 años pero que nunca antes se había materializado con éxito.

En el experimento, los científicos han sido capaces de capturar algunos de los fotones que aparecen y desaparecen constantemente en el vacío. Muy cautos, los autores no han querido ofrecer más datos sobre su trabajo hasta que estuviera listo para su publicación en una revista de alto nivel. Ahora, el estudio aparece en el último número de la prestigiosa Nature, donde se describe con todo detalle.

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diciembre 6, 2011 Publicado por | Ciencia, Cuántica, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Teorica, Investigación, Matematicas, Mecanica Cuantica, Science | , , , , , , , , | Dejar un comentario

¿Para qué necesitamos exploradores?. TED talks de Brian Cox


Brian Cox, en un TED talks de abril de 2010. En realidad debiera titularse: ¿Por qué invertir en ciencia?
Nos trata de convencer de las aportaciones que nos hace la ciencia y trata de convencernos de que, aún en crisis, hay que invertir en ciencia.

En tiempos económicos adversos los programas de exploración científica -desde sondas espaciales al Gran Colisionador de Hadrones- son lo primero que sufre cortes presupuestarios. Brian Cox explica que la ciencia motivada por la curiosidad misma se autofinancia, convirtiéndose en motor de innovación y generador de una profunda apreciación por nuestra existencia.

Por cierto, colgamos aquí también otra charla de Cox en TED, explicando que es lo que falló en el LHC, el superacelerador de partículas de Ginebra.

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noviembre 25, 2011 Publicado por | Astrofisica, CERN, Ciencia, Cosmologia, Cuántica, Fermilab, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, LHC, Matematicas, Materia Oscura, Mecanica Cuantica, Science, Tevatron | , , , , , , , , , , , , , , | Dejar un comentario

Científicos españoles participan en la construcción de un detector para el nuevo acelerador japonés Superkekb


Científicos del Instituto de Física Corpuscular, centro mixto del CSIC y la Universitat de València, han participado en la construcción de un detector para el nuevo acelerador japonés Superkekb, fundamental para reconstruir la trayectoria de las partículas, según ha informado el CSIC en un comunicado. Este viernes comienza a andar este proyecto, con sede en Japón, que involucra a 56 centros de investigación de 15 países y de los que el Instituto de Física Corpuscular es el único español que participa.

Concretamente, los investigadores del IFIC trabajan en el diseño y fabricación de los detectores de píxeles, una parte del detector esencial para reconstruir “con precisión” la trayectoria de las partículas generadas en las colisiones. SuperKEKB y su experimento asociado, Belle II, suponen la mejora de experimentos anteriores que pretenden estudiar “en detalle” la asimetría entre materia y antimateria, explicando así por qué el Universo está compuesto solo por materia.

 
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noviembre 18, 2011 Publicado por | Astrofisica, CERN, Ciencia, Cosmologia, CPAN, CSIC, Cuántica, España, Fisica, Fisica de particulas, Fisica Nuclear, Fisica Teorica, LHC, Matematicas, Mecanica Cuantica, Science | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dejar un comentario

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