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El Universo no debería existir


por Argelia Dominguez

CERN: “EL UNIVERSO NO DEBERÍA EXISTIR.” Los mejores físicos del mundo todavía no entienden por qué nuestro Universo existe, ya que sus cálculos indican que tendría que haberse destruido en el momento en que nació, cuando se dieron las mismas cantidades de materia y antimateria y, lógicamente, se tendrían que haber eliminado entre sí.

Aunque diversos especialistas habían teorizado sobre diferentes motivos por los cuales eso no sucedió —que tuvieran masa, carga eléctrica u otra característica diferente—, hasta el momento no habían llegado a ninguna conclusión.

entrelineas.com.mx/Fotografía parcialmente obtenida del Universo que nos rodea y asimismo al que incomprensiblemente pertenecemos/nasa.gov.

Nuevo esfuerzo

Un nuevo estudio de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés) quiso demostrar si la materia y la antimateria tenían un magnetismo diferente, informa la revista ‘Cosmos’.

En ese lugar, un equipo investigador capturó partículas de antimateria —antiprotones— en las llamadas trampas de Penning y reveló que son idénticos a sus equivalentes de la materia, salvo en su carga eléctrica opuesta.

ch.linkedin.com/Dr. Christian Smorra/Postdoctoral Researcher at RIKEN, BASE-Collaboration at CERN/Genf und Umgebung, SchweizForschung/2017.

“Hemos dado el primer paso hacia la solución de uno de los mayores misterios de la Ciencia. Todas nuestras observaciones indican que tienen una simetría absoluta”, con lo cual se deduce teóricamente, de forma lógica, que “el Universo no debería existir.”, explicó Christian Smorra, autor de la mencionada investigación.

Este científico precisó que esa diferencia sobre la realidad universal existente, tiene que reflejarse en algún aspecto pero, “simplemente, no sabemos dónde”.

Ahora, los investigadores esperan estudiar los antiprotones en profundidad, para ver si es posible o no resolver este misterio.

Fuente:  entrelineas.com.mx/crealo/UNIVERSO/2017


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Según el CERN el Universo no debería existir

Los mejores físicos del mundo todavía no entienden por qué nuestro Universo existe, ya que sus cálculos indican que tendría que haberse destruido en el momento en que nació, cuando las mismas cantidades de materia y antimateria  se deberían haber eliminado entre sí.

Planeta Snakedos es una de las fuentes para reportar las nuevas noticias de avistamientos OVNIS, información de encubrimientos del espacio y la extraña actividad que ocurre dentro y fuera de nuestro planeta. Envíame un correo electrónico con su material de archivo y luchemos por la divulgación!

▶ Puedes leer la noticia en: planetasnakedos.com
▶ Credito: rev. cosmos
▶ Música: por Kevin Macleod



Publicado el 24 oct. 2017 por  Planeta Snakedos

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LA INMENSIDAD DEL UNIVERSO (documental)


La inmensidad de el Universo es espectacular. 90,000 años y sólo hemos recorrido nuestra galaxia! Los astrónomos calculan que hay cientos de billones de galaxias, cada una con cientos de billones de estrellas. 

La galaxia más cercana a la Vía Láctea es Andrómeda, que se encuentra a 2.5 millones de años luz. Las galaxias más distantes que conocemos hoy en día están a 10 billones de años luz de nosotros.

Descubre como de grande puede ser el Universo.



Publicado el 14 jul. 2015 por  DOCUMENTALES PARA VER EL UNIVERSO

Cazan por primera vez 'partículas fantasma'


Física

En colaboración con investigadores de la Universidad de Cambridge, un equipo internacional de científicos del experimento de física MicroBooNE del Laboratorio Nacional Fermi de Chicago, en EE.UU., ha detectado por primera vez neutrinos, las así llamadas 'partículas fantasma'.


dailymail.co.uk/'Partículas fantasma', conocidas como neutrinos/microboone.fnal.gov.


Tras 9 años trabajando con un detector de partículas de doce metros de longitud, los investigadores del proyecto MicroBooNE han publicado esta semana en su página web las primeras imágenes de neutrinos, las así llamadas 'partículas fantasma' consideradas como una parte fundamental de la materia.

El experimento MicroBooNE pretende estudiar cómo interactúan y cambian los neutrinos a una distancia de 500 metros, informa 'Daily Mail'. Con ayuda del detector, los científicos reconstruyen los resultados de las colisiones de neutrinos con imágenes tridimensionales.

El seguimiento de estas partículas permitirá a los científicos revelar las propiedades de los neutrinos, partículas subatómicas casi sin peso que solo interactúan a través de la gravedad o desintegración nuclear. Debido a que no interactúan con la luz, no se los puede ver. 

Tampoco llevan carga eléctrica y viajan a través del universo casi sin verse afectados por fuerzas naturales.


Fuente:  dominicanodigital.com/Internacionales/2015



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¡Más rápido que la luz!

¿Albert Einstein se equivocó?

El científico alemán afirmó hace casi 100 años que nada puede ir más rápido que la luz. En todo este tiempo nadie ha podido contradecir al genio. Pero el CERN dice que el neutrino viaja más rápido que la luz.


       

Actualizado el 23 sept. 2011 por  algutlal. com

El mayor telescopio de neutrinos del mundo se prepara en Valencia

por SINC

Ciencia y tecnología

El telescopio KM3NeT tendrá 12.000 sensores en el Mediterráneo. Detectan la señal luminosa de las partículas creadas por neutrinos. En Valencia se exponen los resultados de las últimas pruebas.

KM3NeT será el primer experimento capaz de detectar neutrinos cósmicos de muy alta energía en el hemisferio norte desde el mar. Esta semana Valencia, España, acoge un encuentro de un centenar de investigadores para debatir sobre este experimento y otro conocido como ANTARES.


rtve.es/Diseño de la disposición de los sensores del telescopio KM3NeT.


Estos dos experimentos consisten en una serie de detectores dispuestos en línea y sumergidos a más de 2.000 metros de profundidad en el Mediterráneo. Sus esferas con sensores ultrarrápidos captan la señal luminosa que emiten partículas creadas por neutrinos de muy alta energía al interaccionar con la materia.

Esta luz azulada, llamada luz Cherenkov, es un tipo de radiación electromagnética producida por las partículas cargadas en el agua al viajar en ella a mayor velocidad que la luz.

Estos neutrinos tienen energías muy superiores a las partículas que produce el Gran Colisionador de Hadrones (LHC). Los expertos aún debaten su origen, aunque las explosiones de supernovas, los centros activos de las galaxias donde existen enormes agujeros negros o los estallidos de rayos gamma serían algunas de sus fuentes.

Como no tienen carga eléctrica y apenas masa, "los neutrinos son muy interesantes para estudiar el cosmos, ya que viajan distancias intergalácticas sin ser absorbidos ni desviados, algo que no es posible con los fotones o los rayos cósmicos", explica Juan José Hernández Rey, profesor de investigación del CSIC en el IFIC participante en KM3NeT y uno de los organizadores del encuentro.

Nueva forma de estudiar el Universo

Esta nueva forma de estudiar el universo mediante neutrinos quedó probada a finales de 2013, cuando un experimento similar en el Polo Sur llamado IceCube informó en Science de la detección de los primeros neutrinos cósmicos de muy alta energía, cuyo origen se sitúa fuera de nuestro sistema solar.

"Esto tiene ventajas", explica Juan de Dios Zornoza Gómez, contratado por el departamento Ramón y Cajal de la Universidad de Valencia en el IFIC y participante en KM3NeT. "Desde el hemisferio norte tenemos mejor visibilidad del centro de nuestra galaxia, y en el agua se puede reconstruir mejor la dirección de llegada de estos neutrinos, algo fundamental para un telescopio".

En la reunión de Valencia se presentan los avances obtenidos con ANTARES, que toma datos desde 2008 frente a las costas de Tolón (Francia) y que, aunque no ha observado señales de neutrinos de origen astrofísico "debido a su modesto tamaño", ha demostrado la viabilidad de la tecnología.


valencianews.es/Neutrinos. Publicado Por: Valencia News 27 julio, 2015.


Construcción de KM3NeT

Los investigadores también debaten sobre los planes para la construcción de KM3NeT (acrónimo de telescopio de neutrinos de kilómetro cúbico), que prevé instalar 12.000 sensores distribuidos en varios kilómetros cúbicos frente a las costas de Marsella (Francia), Sicilia (Italia) y Pilos (Grecia).

La primera fase de la instalación comprende 558 módulos en los sitios francés e italiano durante 2015 y 2016. La siguiente fase se extenderá hasta 2020, pero aún no hay fecha para completar el diseño original. Sin embargo, los investigadores pueden tomar datos desde que se instalen las primeras líneas con sensores.

En Valencia se exponen los resultados de las últimas pruebas realizadas para la líneas de sensores que se van a instalar este año, así como el diseño del sistema de calibración del detector. KM3NeT es una colaboración internacional formada por más de 200 científicos y técnicos de 40 instituciones y 10 países.

Importante participación española

La participación científica española está liderada por el Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia), con el apoyo del Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN).

Desde el IFIC se han diseñado elementos cruciales en la electrónica de los módulos con los sensores y en el sistema de calibración temporal.

Los físicos de este centro trabajan también en la identificación de las fuentes de neutrinos y en su uso como búsqueda indirecta de materia oscura, que constituye una cuarta parte del universo pero aún no ha sido detectada.

Además de los objetivos de física que esperan conseguir, KM3NeT proporciona una plataforma ideal para estudios de biología y geología marina.

Otros grupos españoles participantes son el Instituto para la Gestión Integrada de zonas Costeras (IGIC), de la Universidad Politécnica de Valencia en Gandía y el Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

KM3NeT ha recibido financiación europea para su preparación y diseño, mientras que los países participantes financian la construcción, principalmente Francia, Italia y Holanda.


Fuente:  rtve.es/noticias/2015




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Detecting Neutrinos with the NOvA Detector

Detecting Neutrinos with the NOvA Detector


       

Publicado el 6 oct. 2014 por  Fermilab


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