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El CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear)


por Aquae

¿Qué es el CERN? CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y uno de los centros de investigación científica más importantes del mundo. Es hoy en día el corazón del estudio más avanzado de Física de partículas.

Este laboratorio internacional se fundó en el año 1954 en Ginebra (Suiza), y cuenta con el apoyo de 22 estados miembros europeos. Unos 12.000 científicos de más de 70 países y con 120 nacionalidades diferentes acuden diariamente al CERN para su examen, con el fin de construir modelos de cooperación internacional y así incrementar el conocimiento sobre el Universo del que formamos parte; preparando, ejecutando, analizando e interpretando datos de complejos experimentos científicos.

hipertextual.com/Imagen interna de las super-intalaciones subterráneas del CERN, en Ginebra (Suiza), a la búsqueda del hipotético bosón de Higgs (o "partícula de Dios") que habría originado  el Universo del que formamos parte, de acuerdo con la teoría astronómica del Big-Bang

¿Pero qué se hace en este gran laboratorio?

En el CERN se aceleran partículas atómicas a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz y se hacen colisionar en el interior de un detector para estudiar así sus interacciones (antimateria), consiguiendo densidades de energía y temperaturas similares a los primeros instantes de nuestro Universo primitivo. A grandes rasgos, esta ingente obra de ingeniería se compone fundamentalmente de una sucesión de aceleradores que incrementan la energía de las partículas.

pijamasurf.com/Cientificos del CERN rompen la velocidad de la luz??

En el CERN se encuentra el LHC, que es el acelerador de partículas más potente del mundo, con una circunferencia de 27 km. y situado a una profundidad media de 100 metros bajo tierra.

despiertaalfuturo.blogspot.com.es/Distintivo del CERN (Consejo Europeo para la Investigación Nuclear).

Resultados científicos

El sospechoso éxito del CERN se debe a su capacidad para producir resultados científicos de gran interés y al desarrollo de nuevas tecnologías tanto industriales como informáticas.

Fundación Aquae colabora con la Fundación CERN&Society en diversos programas formativos y de difusión.


Información:

¿Qué es el CERN?
¿Qué es el CERN?



Publicado el 12 jul. 2017 por  Fundación Aquae

Fuente:  fundacionaquae.org/aquae-television/reportajes-2/CERN/2017



Información:

El Acelerador de Particulas LHC Documental en español

El gran acelerador, ubicado en el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas, sito entre la frontera de Francia y Suiza, intentará reproducir condiciones del origen del Universo.

Documental sobre el CERN, el mayor colisionador de hadrones hasta la fecha, situado en Ginebra (Suiza). En él se tratan además temas sobre la física de partículas subatómicas.

El LHC es el acelerador de partículas más grande y energético del mundo. Usa el túnel de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de hadrones.

De qué está hecho todo lo que nos rodea? Desde 1954, el CERN, laboratorio europeo de Física de partículas, está construyendo gigantescas estructuras para averiguarlo.



Publicado el 16 mar. 2017 por  Malka Josa

Científicos mexicanos estudiarán la ‘partícula de Dios’


por ES interesante

Investigadores mexicanos participarán en un estudio del bosón de Higgs, popularmente conocido como la “partícula de Dios” que, seis años después de su descubrimiento, aún guarda varios enigmas, según informó la Agencia Informativa Conacyt. A seis años del descubrimiento responsable de dar masa a la materia que conforma todo lo que nos rodea, un grupo de científicos de la Universidad de Sonora (Unison) se sumarán a los 11 mexicanos que ya colaboran en el estudio de la partícula.

esinteresante.net/Científicos mexicanos estudiarán en breve la denominada "partícula de Dios".

La investigación forma parte del proyecto Solenoide Compacto de Muones (CMS, por sus siglas en inglés) del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), acelerador de partículas ubicado en la frontera entre Suiza y Francia.

Los doctores José Benítez Rubio, Alfredo Castañeda Hernández, Javier Alberto Murillo Quijada, Daniel Tapia Takaki y Lizardo Valencia Palomo, quienes ahora son los titulares de la colaboración entre la Unison y el LHC, se unen al grupo selecto de cuatro universidades mexicanas que participan en este experimento que reúne a mas de 200 instituciones a nivel mundial, informó El Financiero.

El grupo de científicos mexicanos también estudiará las propiedades del plasma de quarks y gluones, que es una mezcla muy densa y caliente que se formó en los primeros instantes luego de la supuesta gran explosión que dio origen al Universo (teoría astronómica del Big-Bang).

Actualmente esa ‘sopa primitiva’ aún es un misterio para los científicos; ya que esta etapa del Universo solo puede ser estudiada llevando la materia a condiciones de alta densidad de energía, explicó Lizardo Valencia Palomo, investigador de la Unison.

“En la etapa 2 se espera recabar 10 veces más información en términos del número de eventos; lo cual constituye un gran desafío tanto en el sistema de cómputo como en los equipos y detectores que se utilizan para realizar las mediciones que resultan en análisis de Física.”, indicó seguidamente el investigador Daniel Tapia Takaki.

Para el año 2025, todos los detectores actuales tendrán que ser cambiados por nuevos, utilizando una tecnología mucho más avanzada, y el grupo de la Unison desea contribuir en diseño y construcción de la próxima generación de detectores para medir luminosidad y radiación, dentro del recién inventado proyecto BRIL.

Fuente:  esinteresante.net/universal/Universo/ESTUDIO/2018


Información:
Premio Nobel para investigadores de la "partícula de Dios" - Exclusivo Online

Después de más de medio siglo de investigación, los científicos Peter Higgs y Francois Englert, han sido reconocidos con el Premio Nobel de Física por el estudio del "Bosón de Higgs"; también conocido como la "partícula de Dios", una teoría que explicaría el origen de la masa atómica que conforma el Universo.



Publicado el 8 oct. 2013 por  Univision Noticias

Se observa por primera vez espectro de luz de antimateria en experimento CERN


por Nuevo Herald


Por primera vez en la historia se ha conseguido observar el espectro de luz de la antimateria gracias a un experimento que se desarrolla desde hace veinte años en el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN).

Este logro científico “abre una era totalmente nueva en las investigaciones de alta precisión de la antimateria”, que constituye la mayor parte del Universo que se conoce, dijo un representante del experimento ALPHA, donde se ha realizado la observación.


elnuevoherald.com/Foto de archivo del 31 de mayo del 2007 que muestra el Gran Colisionador de Hadrones (GCH) de Suiza. Martial Trezzini/AP.


LA IMAGEN MÁS NÍTIDA DEL BOSÓN

“Observar la transición en el antihidrógeno y compararlo con la del hidrógeno para ver si obedecen a las mismas leyes de la física siempre ha sido uno de los objetivos claves de la investigación sobre la antimateria, afirmó Jeffrey Hangst, portavoz del experimento.

Con este fin se utilizó un láser, una de las principales herramientas para este tipo de estudios.


elnuevoherald.com/Los experimentos ATLAS y CMS han conseguido obtener la imagen más nítida hasta el momento del bosón de Higgs. Atlas/CERN.


El hidrógeno, al contar con un solo protón y un único electrón, es el átomo del Universo que mejor se conoce y el más abundante, pero a su opuesto, el antihidrógeno, se le entiende de manera muy limitada y producirlo en condiciones de laboratorio es extremadamente difícil.


OBSERVAN LA LUZ CON MÁS ENERGÍA JAMÁS VISTA EMITIDA DESDE UN PÚLSAR

Los antihidrógenos utilizados en este caso fueron producidos en un desacelerador de antiprotones y atrapados en un mecanismo magnético especialmente diseñado con que este fin, que funcionan en las instalaciones de CERN, ubicadas en un sector de la frontera entre Suiza y Francia.

Los físicos siempre han considerado que la medición y comparación de ambos, con el fin de encontrar cualquier diferencia medible entre ellos, ayudaría a entender los desequilibrios entre materia y antimateria en el Universo, un paso que el experimento ALPHA ha conseguido dar.

Al observar por primera vez la línea del espectro de un átomo de antihidrógeno se ha podido comparar el espectro de luz de la materia y la antimateria, y los resultados no han mostrado diferencias con el hidrógeno.

“La medición del espectro del antihidrógeno con alta precisión ofrece una extraordinaria nueva herramienta para probar si la materia se comporta diferente de la antimateria”, señalan los investigadores en un artículo a este respecto que se publicará en la revista científica Nature.

Fuente:  elnuevoherald.com/noticias/ciencia/2016



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Materia vs antimateria

En el laboratorio europeo de física de partículas (CERN) un equipo internacional de científicos ha capturado la ansiada antimateria. Es la primera vez que se consigue retener este ingrediente del universo, uno de los más esquivos. 

Nuestro universo está hecho de materia por alguna razón que los científicos aún no han llegado a acertar. Aseguran que la materia desapareció tras el Big bang y que por eso tienen que crearla en el laboratorio para estudiarla. Pero lo más difícil de todo es atraparla. 

La antimateria es igual a la materia, pero con cargas opuestas. Así, las partículas elementales que forman los átomos (protones, neutrones y electrones) tienen sus idénticos opuestos, que son los antiprotones, los antineutrones y los positrones. En concreto, los científicos han capturado 38 antihidrógenos. 

Si la antimateria entra en contacto con la materia se destruye. Por eso es tan complicado atraparla. Los antiprotones que vienen del acelerador quedan retenidos por las fuerzas electromagnéticas creadas por un magnetón y caen en lo que llaman trampa de iones.

El siguiente paso será demostrar que los antihidrógenos se comportan tal y como apuntan los modelos teóricos.




Publicado el 19 jun. 2013 por  Indagando TV


Físicos aseguran haber hallado la ‘partícula de Dios’


por gak

Universo

Físicos dijeron que al parecer han descubierto la partícula llamada bosón de Higgs, pronosticada para explicar la fuerza que otorga masa a las partículas elementales.


AP/La "partícula de Dios".


Prácticamente ha terminado la búsqueda de una partícula subatómica considerada un elemento constitutivo básico del universo.

Un grupo de físicos dijo que al parecer han descubierto esa partícula esquiva, llamada bosón Higgs, pronosticada hace casi medio siglo para explicar cuál es la fuerza que otorga masa a las partículas elementales.

El bosón Higgs fue pronosticado en 1964 para llenar un vacío en la comprensión de la creación del universo, que según la mayoría de los expertos ocurrió en una explosión masiva conocida como la Explosión Primordial, también llamada "big bang". Se le dio el nombre de Peter Higgs, uno de los físicos que propuso su existencia, y más adelante fue conocida como "la partícula de Dios".


Información:

Análisis confirman que la Partícula de Dios es el origen de la materia

En julio del año pasado el Centro de Investigación Nuclear anuncio el descubrimiento de la partícula elemental que tenía fuertes indicios de ser la Partícula de Dios. Hoy el vocero de el experimento dijo que nuevos análisis confirman que la partícula de dios puede ser el inicio de la materia. 

Para más información entra en

       
Publicado el 14 mar. 2013 por  Cadenatres Noticias


El descubrimiento podría ser candidato firme al Premio Nobel. En julio, científicos en la Organización Europea para Investigación Nuclear, CERN, anunciaron el hallazgo de una partícula similar a Higgs, pero no dijeron de manera concluyente que fuese la misma.

Los expertos acaban de terminar la revisión de todos los datos recogidos en los experimentos.

"Los resultados preliminares con todos los datos del 2012 son magníficos y para mí está claro que estamos lidiando con un bosón Higgs, aunque todavía tenemos mucho por delante para saber qué clase de bosón es el Higgs", afirmó Joe Incandela, un físico que dirige uno de los dos principales equipos del CERN, cada uno de los cuales cuenta con la participación de varios miles de científicos.

La comprobación que se trata de un bosón Higgs se determina mediante su interactuación con otras partículas y sus propiedades cuánticas, dijo CERN en una declaración. Después de revisar los datos, los científicos dijeron que "indican firmemente que es un bosón Higgs".


agenciasinc.es/Joe Incandela durante la rueda de prensa del pasado 4 de julio.


Los resultados fueron anunciados en la declaración del CERN, con sede en Ginebra, y difundidos en una conferencia de física en los Alpes italiano.

El acelerador de partículas del CERN, de 10 mil millones de dólares, funciona en una enorme instalación subterránea debajo de la frontera entre Suiza y Francia y ha estado produciendo colisiones de protones para investigar los orígenes del universo.

La existencia de la partícula ayuda a confirmar la teoría de que los objetos adquieren su tamaño y forma cuando las partículas interactúan en un campo de energía con otra partícula clave, el bosón Higgs.

Mientras mayor su atracción, mayor será la masa, según la teoría.


Fuente:  excelsior.com.mx/global/2013



La partícula que es materia y antimateria a la vez


por Nuño Domínguez

FISICA

Un equipo de EEUU crea una exótica partícula cuya existencia se predijo hace más de 70 años

 

En 1937, un joven y brillante físico italiano llamado Ettore Majorana predijo la existencia de una partícula aparentemente imposible. No tenía carga y, por tanto, podía comportarse a la vez como si estuviese hecha de materia y antimateria.

 

 

 

elpais.com/Imagen de microscopio del material observado con las nuevas partículas registradas/Princeton. 

 

 

Hacía solo unos años que Paul Dirac, otro joven y brillante físico británico, había explicado la teoría moderna de la antimateria. Esta venía a decir que por cada elemento de materia conocida podía haber un reverso con carga opuesta hecha de antimateria. Así, un electrón tendría su positrón y un protón, su antiprotón. Cuando ambos entraban en contacto se desintegraban de forma violenta dejando escapar un estallido de radiación.

 

La excepción era esa exótica partícula predicha por Majorana. Desde entonces, nadie ha conseguido observarla en la naturaleza. Su falta de carga haría que estas partículas, llamadas fermiones de Majorana, no interactuaran con la materia convencional con lo que serían muy difíciles de detectar.

 

Hoy se piensa que partículas similares podrían ser las que componen la esquiva materia oscura, esa sustancia que compone el 23% del universo sin que nadie aún haya conseguido observarla de forma directa.

 

Un año después de hacer su propuesta, como si fuese uno de sus fermiones indetectables, Ettore Majorana desapareció sin dejar rastro mientras viajaba en un barco hacia Nápoles.

 

 

diarioelsiciliano.com.ar/Ettore Majorana, el gran físico que desapareció misteriosamente.

 

 

Hoy, un equipo de investigadores de EE.UU. publica un estudio en el que demuestran haber observado fermiones de Majorana. Tal y como predijo el físico, se trata de partículas que se comportan como si estuviesen hechas de materia y antimateria al mismo tiempo y que serían a la vez una partícula y su propia antipartícula.

 

El hallazgo no se ha hecho en un gran acelerador de partículas, como en el caso del bosón de Higgs, sino en un experimento controlado con materiales superconductores y observado con un microscopio de efecto túnel, que permite ver un material a nivel atómico.

 

Los investigadores tomaron una finísima tira de hierro de un átomo de ancho y la enfriaron hasta rozar el cero absoluto (-273 grados). Fue entonces cuando, a cada extremo de la cadena, aparecieron los esquivos fermiones de Majorana. 

 

“Hemos tomado una imagen directa del fermión de Majorana usando el microscopio de efecto túnel en lugar de detectar su existencia de forma indirecta”, explica a Materia Ali Yazdani, uno de los investigadores de Princeton autores del hallazgo. Sus resultados se publican hoy en la revista Science.

En 2012, otro equipo europeo clamó haber observado los mismos fermiones. Pero su detección no era del todo directa y las señales observadas podían deberse a otras causas. Las nuevas pruebas "dan más credibilidad" a la creación de partículas de Majorana, señala Llorenç Serra, del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC-UIB).

Pero, ¿son estas partículas realmente fermiones como los predichos por el desaparecido Majorana? Es una cuestión que enciende a los físicos que trabajan con detectores como el LHC o en grandes sensores para cazar neutrinos. Estos experimentos pueden observar partículas fundamentales naturales, producidas de forma espontánea en el universo o de forma provocada haciendo chocar protones a velocidades cercanas a la de la luz. Por el contrario, las partículas generadas en experimentos como el de Princeton deben su comportamiento a los átomos que las rodean, en este caso de hierro y plomo. No son partículas elementales sino una variante inferior que los físicos denominan “cuasipartículas”. La gran pregunta ahora es si las propiedades que se observan en estas cuasipartículas se dan también en el mundo de las partículas elementales.



phys.org/Two Majorana fermions (orange balls) are formed at the end of the nanowire. Electrons enter the nanowire from the Gold contact, and meet the Majorana fermion on the way. If the electron has the wrong energy (red ball), it is reflected back into the contact. If it has the right energy (green balls), it can go through the Majorana fermion via a special interaction. © TU Delft 2012


Por ejemplo, se piensa que el neutrino, que apenas interactúa con la materia, podría ser a la vez partícula y antipartícula. Esto explicaría cómo pudo surgir un universo como el que conocemos, pero nadie, por ahora, lo ha conseguido demostrar. Otras posibles partículas de Majorana aún no confirmadas y también esenciales para entender el universo serían los neutralinos, que compondrían la materia oscura, otro de los grandes interrogantes de la física actual.

“El hecho de que la naturaleza produzca cuasipartículas de Majorana resulta cuando menos sugestivo de que las partículas elementales que pueden serlo, como el neutrino, también lo serán”, opina Juan José Gómez-Cadenas. Este físico del CSIC dirige un experimento en Canfranc con el que pretende ser el primero en detectar a ese esquivo neutrino que es partícula y su contrario. “Da la impresión de que, también aquí se cumple la regla que dice que la naturaleza siempre opta porque si una cosa es posible, entonces va y la implementa”, resalta.

Yazdani añade que “quizás la clave del estudio sea que demostrar un concepto de forma experimental y con precisión en un sistema te puede dar confianza de que quizás esa misma idea juegue un papel en otro sistema”. Y añade “Esta política de preguntarse "¿por qué no?" es probablemente la que inspiró a Majorana y ha sido clave en muchos hallazgos científicos”.

Después de 76 años, el destino del propio Majorana sigue siendo un misterio.

Adelanto hacia la computación cuántica

Más allá de los misterios del cosmos, la investigación en este campo tiene otra posible aplicación en el terreno de la computación cuántica. Esta disciplina pretende generar ordenadores millones de veces más potentes que los actuales aprovechando las propiedades cuánticas de ciertas partículas.

El hecho de que los fermiones generados sean duales, a la vez materia y antimateria, les da una sorprendente estabilidad respecto a su entorno, lo que podría ayudar a usarlos para componer bits cuánticos más manejables que los que actualmente se diseñan basados en electrones, según una nota de prensa difundida por Princeton.

“Son unos experimentos muy sólidos, que dan más credibilidad a que la física de partículas Majorana aparece en los sistemas de materia condensada”, opina Llorenç Serra, que investiga los efectos cuánticos de ciertos materiales en el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (CSIC-UIB).

Serra coincide en que el tipo de materiales usados en este estudio, cadenas de hierro superconductoras, tienen potencial para mejorar la computación cuántica. “La gran ventaja que tienen”, dice, es que los fermiones de Majorana “están deslocalizados en los dos extremos del cable”. Esto, dice, “les hace robustos, y un estado cuántico robusto frente a pérdidas de coherencia es imprescindible para un ordenador cuántico”.


Fuente:  elpais.com/ciencia/2014



Información

 

Once Noticias - Fermión de Majorana, una partícula más pequeña que el átomo 

 

Más información www.oncenoticias.tv

 

 

       

Publicado el 1 de may. de 2012 por  oncenoticiasipn



Información:

Majorana fermion Physicists observe elusive particle that is its own antiparticle  

Princeton University researchers first deposited iron atoms onto a lead surface to create an atomically thin wire. They then used a scanning-tunneling microscope to create a magnetic field and to map the presence of a neutral signal that indicates the presence of Majorana fermions, which appeared at the ends of the wire. Credit: Ilya Dorzdov, Yazdani Lab, Princeton University

Read more at: http://www.freedawn.co.uk/scientia/20...…n-antiparticle/ 

 
       

Publicado el 2 de oct. de 2014 por  Thomas Barnes




Información

Majorana fermion:Has Antimatter Been Discovered?  

Princeton University scientists claim that they have discovered a particle that has both the properties of matter and anti-matter. Anti matter is extremely rare, and to discover a particle that has both matter and anti-matter characteristics is very challenging.

Scientists have been looking for anti-matter since 1937,
Read Full Story: http://www.cosmostv.org/2014/10/major...

 
       

Publicado el 5 de oct. de 2014 por  The Cosmos News



Sr. Hawking: Dios existe; claro que no


por Fernando Caro

Hace poco más de dos años que periódicos y otros soportes de actualidad recibieron y transmitieron de modo efusivo y entusiasta la noticia. “El CERN…confirma con más de un 99% de probabilidad la existencia del bosón de Higgs, conocido popularmente como la 'partícula de Dios', un hallazgo fundamental para explicar por qué existe la materia tal y como la conocemos. La existencia del bosón de Higgs…es prácticamente un hecho. Si la 'partícula de Dios' no existiera, tampoco existiría nada material en el Universo”, leía, entresacando, por entonces.


elimparcial.es/Fernando Caro.


La presencia entre nosotros de Stephen Hawking es igual motivo de alborozo y ocasión de hablar estos días del pensar de tan insigne físico. Bajo el titular de una exclusiva, una portada destacaba este pensamiento: “No hay ningún dios. Soy ateo. Ningún aspecto de la realidad está fuera del alcance de la mente humana”.

Pues bien, disiento. Y no trato de establecer ningún tipo de polémica, entre otras cosas porque estas se establecen entre homogéneos y el saber de S. Hawking me excede abrumadoramente, me queda tan distante como las antípodas. Lo que trato es de argumentar, acaso con simpleza, a partir de lo observable; en términos de método la distancia no se me hace insalvable.

Y al respecto sostengo que el planeta, el sistema solar, la galaxia, y, en fin, el universo todo, seguirían comportándose como lo hacen aún cuando no hubiera personas que lo observaran, se hicieran preguntas y se interesaran por averiguar las claves de ese comportamiento. Es decir que, como especie, la humana es absolutamente contingente; si no hubiera aparecido lo único que cambiaría es que quizás tampoco habría preguntas.

Y esta observación me aboca a la cuestión de: ¿por qué, siendo innecesarios para explicar el todo, podemos formularnos preguntas?  Dios es la respuesta que damos a la pregunta, en sus muy diversas formulaciones posibles, para las que no tenemos respuesta; Dios existe en consecuencia –asignándole los atributos que se desee, “ad libitum”– como tal respuesta para quien se la formula; no existe para quien no lo desee.

Innumerables son las cuestiones cuya explicación queda fuera de nuestro alcance.

Por ejemplo, por qué desde una bioquímica molecular tan maravillosa, como la que rige la vida de nuestras células, surgen resultados macroscópicos, es decir seres concretos, que no son sino agregación organizada de esos componentes elementales, tan heterogéneos en sus aspecto y, sobre todo, en su conducta.

O por qué –en un momento concreto del periplo evolutivo– nos separamos de nuestros parientes más próximos en el árbol taxonómico y fuimos capaces de codificar la herramienta de “progreso” por excelencia, el lenguaje, y a partir de él acumular saber y hacernos preguntas…O, finalmente, por qué el cosmos...

La física, la bioquímica, cualquier ciencia experimental, podrán dar pasos de gigante para avanzar en sus respectivos propósitos, pero ciertos asuntos se les escaparán, como se nos escapa el agua que queremos recoger entre nuestras manos: dudo que la especie llegue a ser capaz de averiguar el porqué de tantas incertidumbres, que la parte sea capaz de explicar el todo.

Y con tales límites hemos deambulado hasta aquí; con ellos hemos de aceptar ser. D. Quijote se lo dijo muy claramente a Sancho, antes de que Sir Isaac Newton escribiera sus “Principa”: “Llaneza muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala”.

A pesar de Hawking, del CERN, del bosón de Higgs y de todos los avances científicos conocidos, la especie sigue ahí, entre lo sublime y lo mísero, entre lo grandioso y lo abominable, entre lo más excelso y los más vergonzante; entre la maravilla del cosmos, y de la bioquímica molecular a escala celular, y el ejemplar concreto de la especie.

Especie que aunque se proclame “inteligente” (¿?) sigue contumazmente dispuesta a dar fe de la validez –para los más– de la que Ortega señalara como la mejor definición conocida de este mundo: “un valle de lágrimas”. ¿Acaso alguno de Uds. lo duda?

Fuente:  elimparcial.es/noticia.asp?ref=142751/2014




Información:

Dios es real 


 
         

Actualizado el 15/1/2011 por  TheSoundDoctrine


 

Stephen Hawking todavía "no sabe por qué existe el Universo"


El famoso astrofísico británico Stephen Hawking afirmó en el marco de su visita al festival Starmus, que se celebra en las islas Canarias, que todavía es incapaz de decir por qué existe el Universo.


© AFP Andrew Cowie 


Al llegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife, Hawking destacó que aunque durante toda su vida ha intentado entender el universo, "por el momento no sabe por qué existe", informan medios españoles.

El científico, que sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se mostró agradecido por haber sido invitado a participar en ese evento científico, que tendrá lugar del 22 al 27 de septiembre 2014. Se prevé que en el marco del festival Hawking hable sobre varios descubrimientos recientes.

Por otra parte, el astrónomo Garik Israelian, organizador del festival Starmus, indicó a la agencia Efe que este martes el científico británico ofrecerá una conferencia sobre el origen del universo.

Probablemente, mencionará, entre otras cosas, el efecto que causa el recién descubierto bosón de Higgs en los nuevos modelos de cosmología. A principios de septiembre, el astrofísico aseguró que la llamada 'partícula de Dios' tiene el potencial de
destruir el universo, ya que a niveles muy altos de energía podría causar el colapso instantáneo del espacio y del tiempo.

Además, se espera que el científico aborde el tema de los agujeros negros.

En enero de este año, Stephen Hawking publicaba un artículo en el que 
negaba la existencia de los agujeros negros, al menos en la forma en la que han sido concebidos hasta ahora al señalar que no existen los horizontes de sucesos, que son la 'entrada' a estos agujeros.

La mencionada propuesta de Hawking ha generado
polémica en los círculos científicos, pues requiere una revisión radical de los conceptos dominantes en la astrofísica. 

En la segunda edición del festival astrofísico que se celebra en las islas Canarias participarán además los destacados 
cosmonautas rusos Alexéi Leónov, Vladímir Dzhanibékov, Serguéi Krikaliov, Víktor Savinyj y Yuri Baturin, así como varios astronautas estadounidenses.


Fuente:  rt.com/ciencias/view/2014 



Información:

¿Creó Dios el Universo? (Stephen Hawking)  

El científico británico Stephen Hawking afirma en su libro, The Grand Design (El Magnífico Diseño), que el Big Bang fue una consecuencia inevitable de las leyes de la física, que Dios no creó el Universo y que las teorías científicas más actuales convierten en redundante la figura de un creador.

"Nadie creó el Universo, y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una revelación muy profunda, que probablemente no hay paraíso ni tampoco vida después de la muerte. Tenemos una sola vida para apreciar la grandeza del Universo y por ello estoy muy agradecido".


      


Publicado el 13/7/2012 por  Alberto P.




Información: 

Científico encontró prueba que demuestra la existencia de Dios  

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Publicado el 6/12/2013 por  Noticias de Actualidad


 

Stephen Hawking: el bosón de Higgs podría destruir el Universo


El popular astrofísico teoriza que si la partícula alcanzara niveles de energía muy elevados, se volvería inestable provocando un colapso cósmico. 

 

 

ABC/Stephen Hawking

 


El bosón de Higgs, la escurridiza partícula descubierta en 2012 después de años de búsqueda y que se encarga de dar masa a todas las demás, podría destruir el Universo. Esto advierte el famoso físico y cosmólogo británico Stephen Hawking en el prólogo del libro «Starmus: 50 años del hombre en el espacio», una colección de ensayos escritos por distintos científicos con motivo del festival del mismo nombre, que este año se celebra en Tenerife del 22 al 27 de septiembre.

El científico dice que si se alcanzaran niveles muy altos de energía, el bosón de Higgs podría volverse inestable y causar un «deterioro catastrófico de vacío» que colapsase espacio y tiempo. 
 
Claro que todo tiene sus matices. El físico, que ahora se encuentra de crucero rumbo a las islas Canarias después de partir de Southampton (Reino Unido) para asistir al festival Starmus, también destaca que la posibilidad de que esto ocurra es «muy poco probable», ya que los científicos todavía no han logrado crear un acelerador de partículas lo suficientemente grande como para producir semejantes condiciones.

«El bosón tiene la preocupante característica de poder convertirse en megastable a energías superiores a 100 mil millones de 'gigaelectronvoltios' (GeV),», escribe. «Esto puede significar que el Universo sufriría un deterioro catastrófico provocado por una burbuja de vacío que se expandiese a la velocidad de la luz. Algo que es poco pronosticable y podría suceder en cualquier momento». Claro que el tiempo estimado para que algo así ocurra es «mayor que la edad del Universo», así que podemos estar tranquilos.

 

Un acelerador más grande que la Tierra


«Para lograr un acelerador de partículas que alcance los 100 mil millones de GeV, algo que sería más grande que la Tierra, haría falta mucha financiación, lo que lo hace poco probable en el actual clima económico», indica Hawking con el sarcasmo que lo caracteriza.

Sin embargo, también señala que la potencial capacidad del bosón de Higgs para destruir a niveles de alta energía podría ofrecer importantes conocimientos, ya que «impone restricciones importantes en la evolución del Universo». 

Los aceleradores de partículas se utilizan para que los científicos puedan detectar pequeñas partículas que se desprenden de las colisiones, y funcionan aumentando la velocidad a la que las partículas subatómicas viajan, gracias al empleo de campos magnéticos y eléctricos que colisionan entre ellos. El más famoso es el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) en el CERN, Suiza.


Fuente:  abc.es/ciencia/2014


Información:

El LHC descubre el bosón de Higgs (Informe Semanal, TVE 14-07-12)

El pasado 4 de julio los científicos del Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra hacían historia. Anunciaban la existencia de una partícula nueva, cuyas propiedades podrían corresponder al bosón de Higgs.

Durante décadas ha sido la partícula más esquiva pero también la más buscada. El bosón de Higgs ayuda a entender la estructura de la materia, explica por qué existe la masa y por qué los planetas, las estrellas y nosotros mismos somos posibles. Era la única pieza del "modelo estándar" que no había sido descubierta. Sin ella el universo sería un lugar diferente. Este hallazgo ha sido posible gracias a los trabajos del LHC, el mayor acelerador de partículas del mundo, un coloso tecnológico de 27 kilómetros de diámetro, enterrado bajo la frontera franco-suiza.

En esta "catedral de la ciencia" se ha espiado la materia para buscar la pieza que les hacía falta para comprender cuál es nuestro origen, de qué estamos hechos. Se ha convertido en una máquina del tiempo para viajar al corazón de la materia, para reproducir los instantes próximos al big-bang.



               

Publicado el 14/7/2012 por  Alberto P.