dilluns, 20 de maig del 2019

El acelerador SuperKEKB promete desentrañar los secretos del universo

Un nuevo acelerador de partículas llamado Super KEKB de origén japonés permitirá estudiar las partículas como jamás se había hecho y podrá resolver cuestiones imposibles de imaginar anteriormente.

Entre los principales objetivos de SuperKEKB está el de encontrar nuevas partículas y entender por qué la materia predomina sobre la antimateria en el universo, un detalle del que ya se percataron lo estadounidenses James Watson Cronin y Val Logsdon Fitch y que les valió el Nobel de Física en 1980. Este momento es muy importante para la física ya que marcará un antes y un después en la física y en la manera de verla.

El físico Sputnik Konstantín Belotski, profesor de la Universidad de Investigaciones Nucleares de Rusia, el cual está metido en este proyectó añadió un par de frases sobre la naturaleza y su creación "Sabemos que la simetría es una de las leyes de la naturaleza, pero esa ley se rompió y, quizás, eso jugó un papel decisivo en la creación del universo", y explica que, según los cálculos, la cantidad de materia y de antimateria tendría que ser la misma pero, de ser así, "entonces se neutralizarían la una a la otra y solo habría fotones en el universo". Además de fotones hay materia y por esto hay estrellas, planetas y vida.

Del misterio de por qué se dio esa diferencia entre materia y antimateria se hará cargo el colisionador, que está diseñado para alcanzar una mayor luminosidad. Eso permitirá que las colisiones potenciales por unidad de superficie en un determinado periodo de tiempo sean mayores.
El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de más de 600 investigadores de 23 países, entre los que se encuentran científicos rusos del Instituto de Física Nuclear de Novosibirsk.
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¿Partícula fantasma?

Los investigadores del CERN están investigando la presencia potencial de una nueva e inesperada 'partícula fantasma' que puede haber aparecido durante los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones.
Se trata de una señal que se produjo como un salto en los datos recibidos por el detector de partículas Solenoide compacto de muones del Gran Colisionador de Hadrones, cuando los investigadores estaban llevando a cabo unos experimentos para detectar otro tipo de fenómenos.
Dos análisis separados de la información indicaron una acumulación de muones, o electrones pesados, en el detector. Si los datos son exactos, se trata de una nueva partícula con una masa de 28GeV, alrededor de un cuarto de la masa del bosón de Higgs.
El equipo del CMS continuará investigando más a fondo la posibilidad de que la 'partícula fantasma' realmente exista. En particular, se comprobará su aparición en otro detector multipropósito del Gran Colisionador de Hadrones, Atlas.
Si se encuentran unas pruebas adicionales que indiquen la presencia de la 'partícula fantasma', los teóricos dicen que no encajará con los modelos actuales.
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Información de: https://mundo.sputniknews.com/ciencia/201811031083196344-nueva-particula-cms-gran-colisionador-hadrones-descubrimientos/

dissabte, 18 de maig del 2019



El misterioso cubo de uranio de Hitler:

 Cuando los nazis intentaron construir un reactor nuclear.

Noticia publicada el 7 de mayo de 2019, conclusiones que se acaban de publicar en la revista " Physics Today"

La investigación comienza como consecuencia de un regalo que recibe el profesor asociado de investigación de la Universidad de Maryland, Timothy Koeth, en el verano de 2013, paquete que llevaba una nota en la que decía "Tomado de Alemania, del reactor nuclear que Hitler trató de construir" la investigación se ha dado a los largos de los años, y al final de la historia se ha podido confirmar que los alemanes tuvieron al alcance de la mano el desarrollo de la energía nuclear. El paquete en cuestión contenía uno de los 664 cubos de uranio, de los tres experimentos que llevaron a cabo los nazis en la Segunda Guerra Mundial, entre los físicos que participaron, se encuentra Werner Heisenberg, uno de los físicos teóricos de su época, y visionario clave en el desarrollo de la  mecánica cuántica.




https://www.abc.es/ciencia/abci-misterioso-cubo-uranio-hitler-construyeron-nazis-reactor-nuclear-201905062055_noticia.html

diumenge, 12 de maig del 2019

Caza de partículas fantasma para detectar las supernovas invisibles

El mayor detector de partículas de Japón verá por primera vez neutrinos que emiten las estrellas al morir


Tras una extensa renovación completada a finales de enero, Super-Kamiokande (el mayor detector de partículas) está listo para dar un paso nuevo en la historia de la ciencia: detectar, por primera vez, los neutrinos que desprenden todas las estrellas muertas del universo.

Los neutrinos son partículas sin carga que sólo se registran cuando chocan contra un núcleo o electrón en el agua desprendiendo un breve destello de luz que captan los sensores.

Una fuente extraordinaria de neutrinos son las supernovas que son las explosiones que se producen cuando se colapsa una estrella.

Os dejo el link de la noticia para más información: 

En el siguiente vídeo se explican los neutrinos y el detector japonés del que hemos estado hablando. 



dijous, 9 de maig del 2019

FOCOS DE RADIACIÓN INESPERADOS EN CHERNÓBIL


En abril de 1986 se produjo en la central nuclear Vladímir Ilich Lenin el accidente nuclear considerado más grave de la historia de la humanidad (junto con el de Fukushima de 2011), que causó uno de los mayores desastres medioambientales del mundo. Se trata del accidente de Chernóbil.

El núcleo de uno de los cuatro reactores de la planta se sobrecalentó, lo cual causó una explosión del hidrógeno y un incendio. Como consecuencia, se liberaron enormes cantidades de partículas radioactivas a la atmósfera. La medida que se tomó fue decretar una Zona de Exclusión de 30 km alrededor de la planta nuclear (un área de 2600 km2).


A pesar de que ya hace más de 30 años de este suceso, aún hay restos de contaminación radioactiva y se calcula que no desaparecerá hasta dentro de varios miles de años.

Un grupo de científicos ingleses del equipo NCNR utilizaron en abril drones para sobrevolar el llamador "Bosque Rojo" que rodea la central y obtener datos más precisos sobre la distribución de la radiación en la zona. Inesperadamente, encontraron focos de radiación en el sur del bosque. Esto se debe a que, en los primeros movimientos de limpieza tras la explosión, intentaron separar la contaminación para reducir el volumen de los residuos.

Para información más detallada consultad el siguiente enlace:
BBC News - UK drones map Chernobyl's 'Red Forest'
https://www.bbc.com/news/science-environment-48193866

divendres, 26 d’abril del 2019

EL LÁSER: UNA DE LAS APLICACIONES MAS NUMEROSAS DE LA FÍSICA CUÁNTICA EN LA ACTUALIDAD


El láser es el acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación) y se fundamenta en la cuantización de los niveles energéticos del átomo. Einstein comprobó que aplicando radiación externa se puede conseguir que los electrones absorban fotones y pasen tanto a niveles permitidos superiores como inferiores, y además se produzcan tantas transiciones en un sentido como en el otro. Mediante un haz externo muy intenso, se trata de conseguir que los electrones pasen a un nivel energético mayor, con el objetivo de provocar su regreso a niveles energéticos inferiores, lo que supone la emisión de fotones. El haz luminoso que se obtiene en el dispositivo láser de esta forma es monocromático, coherente, monodireccional, muy fino e intenso, cualidades que le permiten múltiples aplicaciones. Por ejemplo, por el hecho de ser muy fino permite enfocar con mucha precisión en un punto, lo que junto a la enorme energía concentrada hace de él un instrumento ideal para realizar cortes de precisión o para cauterizar, por ejemplo, en cirugía ya que no afecta a los tejidos colindantes. En medicina se utiliza también para tratar afecciones subcutáneas sin abrir o en la cirugía del ojo. Por su trayectoria en línea recta se emplea para realizar medidas. Por su coherencia y monocromaticidad se emplea en holografía, ya que las interferencias producidas dan imágenes en tres dimensiones. A parte de multitud de aplicaciones de la vida cotidiana: grabar y reproducir discos, lector de código de barras, impresoras, y, en un futuro no muy lejano, los ordenadores cuánticos.

El primer laser que se construyó fue el de rubí, mineral que ligeramente se impurificaba con cromo, aunque posteriormente se construyó el láser de helio-neón que aprovecha la presencia de estos dos elementos para conseguir más estados de excitación.

Para ver más información acerca de los tipos de láser:


diumenge, 31 de març del 2019

EL TELESCOPIO Y SU FUNCIONAMIENTO

El telescopio es un instrumento óptico para observar objetos lejanos . En un principio se dijo que su inventor fue Galileo Galilei , sin embargo , mediante las últimas investigaciones se demostró que quien lo creo fue Juan Roget.



Para poder comprender el funcionamiento de un telescopio , lo primero será hacer un estudio del ojo del ser humano. El ojo esta compuesto de dos partes fundamentales , una es la pupila que es una especie de lente y la retina que es donde refleja la luz que es percibida por ella.

Cuando se aprecia un objeto lejano, la luz que se emite es poca , por lo que la pupila solo refleja una imagen pequeña en la retina . Por tanto , cuanto más cerca se encuentre un objeto , más luz va a emitir , por lo que lo veremos de un tamaño más importante.

Lo que sucede con el telescopio es que utiliza la lente para poder capturar la cantidad mayor de luz que emite un objeto, para después enfocarla y transmitirla al ojo para que los objetos lejanos puedan ser más visibles.

Este el modo básico en que funciona un telescopio , aunque hay dos clases de telescopios , los cuales tienen algunas características diferentes , en la forma de capturar y mostrar la luz.




Tipos de telescopios :