Archivos Tag: Partículas

Detectan un púlsar a energías más altas que las previstas por la teoría

Nordic Optical Telescope on La Palma

Los telescopios MAGIC situados en la isla de La Palma han detectado un púlsar, en la Nebulosa del Cangrejo, a las energías más altas, lo que arroja dudas sobre las teorías científicas existentes. Siete instituciones científicas españolas participan en MAGIC, convirtiendo a España en uno de los países con más peso en la colaboración internacional. El púlsar en el corazón de la Nebulosa del Cangrejo bulle de energía. Los telescopios MAGIC en la isla canaria de La Palma lo han confirmado tras detectarlo en rayos gamma de 25 a 400 gigaelectronvoltios (GeV), una banda de energías que estaba prácticamente inexplorada hasta la fecha. Ahora MAGIC se ha encontrado con que las señales que emite esta estrella llegan hasta energías tan altas como 400 GeV, entre 50 y 100 veces más de lo que predice la teoría. Esto ha dejado perplejos a los científicos, porque podría apuntar a un proceso astrofísico aún desconocido. La estrella de neutrones que alberga la Nebulosa del Cangrejo es uno de los púlsares más famosos. Rota alrededor de su eje 30 veces por segundo y tiene un campo magnético de 100 millones de teslas. Este campo magnético es un billón de veces más intenso que el de nuestro planeta. El púlsar, que está a 6.000 años-luz de la Tierra, en la constelación de Tauro, es el motor de la Nebulosa del Cangrejo que le rodea. Tanto el púlsar como la nebulosa son los restos de una explosión de supernova que tuvo lugar el año 1054, y que llegó a ser tan brillante que se veía durante el día.

Nuevos datos desde el LHC sobre por qué la materia venció a la antimateria

LHCb detector among the bending plane

Uno de los detectores del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el LHCb, ha observado por primera vez la ruptura de la simetría entre materia y antimateria en la desintegración de la partícula conocida como mesón Bs. Hasta ahora solo se había observado este fenómeno en las desintegraciones de otro mesón, lo que supuso el Nobel de 2008 a Kobayashi y Maskawa. En el estudio han participado investigadores de las Universidades de Santiago de Compostela, Barcelona y Ramón Llull.

Científicos del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) participan en un estudio internacional para construir el mayor mapa en color del Universo en 3D

English: Universe timeline Español: Expansión ...

Un grupo de investigadores del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) – centro mixto CSIC/Universitat de València- lidera un estudio que determina la restricción más precisa obtenida hasta la fecha de la masa de los neutrinos con datos de distribución de galaxias en el Universo. La principal conclusión es que la suma de las masas de los tres tipos de neutrinos que existen no representa más del 6 por mil del total de la masa-energía del cosmos, de donde se deduce que la masa de esta partícula no debe exceder de 0,26 electronvoltios, dos millones de veces inferior a la masa del electrón. Determinar con precisión la influencia de la masa de los neutrinos en el Universo es fundamental para estudiar su evolución, ya que hasta hace poco se creía que estas partículas carecían de masa y, por tanto, no aparecía en los modelos cosmológicos. Este análisis representa un avance en la comprensión de las propiedades de estas partículas a partir de mediciones cosmológicas.

Es necesario comprender la física de los ‘atascos cuánticos’ para una mayor miniaturización y potencia de la electrónica del futuro

Interactions

Miguel A. Cazalilla, científico del Centro de Física de materiales (CFM, centro mixto CSIC-UPV/EHU) y del Donostia International Physics Center (DIPC) ha sido invitado, junto a otros cuatro colaboradores de diversas instituciones de Europa y EEUU a escribir un artículo de review que ha sido publicado en la prestigiosa revista Reviews of Modern Physics de la American Physical Society, publicación en la que sólo científicos y científicas líderes en su área son invitados a participar. El artículo, “Bosones en una dimensión: de la materia condensada a los átomos ultrafríos”, ofrece una visión actual del progreso en el campo de la física cuántica de sistemas multipartículas en una dimensión.

Se presentan los primeros resultados de un experimento de nueva generacion para medir oscilaciones de neutrinos en reactores nucleares

A diagram summarizing the tree-level interacti...

Físicos investigadores trabajando en el experimento Double Chooz han detectado la desaparición de antineutrinos electrónicos durante su recorrido desde el núcleo de los reactores hasta el detector situado a algo mas de 1 Km de distancia. Este resultado, que ha sido presentado en la Conferencia LowNu de Seul, en Corea, servirá para determinar el valor del hasta ahora desconocido ángulo de mezcla q13, que es un parametro fundamental con importantes implicaciones para la física de partículas y de astropartículas. El experimento Double Chooz ha sido diseñado para medir antineutrinos producidos en la cercana planta nuclear de Chooz, en Las Ardenas, Francia. La medida de este ángulo completaría la comprensión del fenómeno conocido como oscilaciones de neutrinos, ya observadas en otros experimentos, y abriría nuevas perspectivas para comprender por qué encontramos materia, y no antimateria, en nuestro Universo actual.

El ciclo de funcionamiento con protones del Large Hadron Collider (LHC) en 2011 finaliza con éxito

Quark structure of neutron

Después de 180 días en marcha y 400 trillones de colisiones entre protones, el ciclo de funcionamiento del LHC en 2011 llegó a su final a las 17:15 horas del 30 de octubre. En su segundo año de operaciones, el equipo ha superado ampliamente sus objetivos, incrementando constantemente la velocidad a la que el LHC ha proporcionado los datos a los experimentos. Al comienzo del año, el objetivo para el LHC era acumular una cantidad de datos que los físicos denominan un femtobarn inverso (una medida del número de colisiones por unidad de superficie) en el transcurso de 2011.
El primer femtobarn inverso se alcanzó el 17 de junio, dejando a los experimentos del LHC en una buena posición de cara a las grandes conferencias científicas de verano y obligando a revisar a la alza el objetivo de datos a adquirir en 2011 hasta los 5 femtobarns inversos. Ese hito fue logrado el 18 de octubre, con un total para el año de casi seis femtobarns inversos entregados a cada uno de los dos grandes experimentos del LHC, ATLAS y CMS. “Al final del ciclo de funcionamiento con protones de este año el LHC ha alcanzado la velocidad de crucero”, dijo el director de Aceleradores y Tecnología del CERN, Steve Myers. “Para poner las cosas en contexto, la tasa actual de producción de datos es un factor de 4 millones más que en el primer ciclo de funcionamiento de 2010, y un factor de 30 más alto que a principios de 2011″. Entre los hitos en física alcanzados en el LHC en su funcionamiento con protones está el estrechamiento de la búsqueda del bosón de Higgs y de las partículas supersimétricas, poniendo a prueba el Modelo Estándar de física de partículas cada vez con pruebas más duras y avanzando en nuestra comprensión del universo primordial.

El litio líquido como material de primera pared para un futuro reactor de Fusión: Validación experimental en el stellarator TJ-II

Scheme of a lithium atom

Durante décadas de investigación en la Fusión por Confinamiento Magnético y su potencial como fuente energética limpia, segura y duradera, muchos son los problemas de índole científico-técnica que han tenido que ser solventados. A pesar de ello, el dispositivo internacional de fusión ITER, destinado a demostrar la viabilidad práctica de un futuro reactor comercial, ya se encuentra en fase de construcción en Cadarache, al sur de Francia, y se prevé que la producción de los primeros plasmas tendrá lugar al final de la presente década. Sin embargo, el salto final hacia la construcción de un Reactor de Demostración (DEMO) todavía requiere la solución aceptable de uno de los mayores retos históricos y en absoluto trivial: encontrar materiales que sobrevivan a las condiciones extremas que prevalecen en la proximidad del plasma y que, además, no lo contaminen.

Descubierta la estructura de la emisión de radio de un sistema formado por un púlsar y una estrella masiva

Imágenes obtenidas un día después del periastro del púlsar PSR B1259-63 alrededor de la estrella masiva LS 2883 con el interferómetro radio LBA y veintiún días después. La gradación de color representa la densidad de radiación detectada. La elipse pequeña, en color verde, es la proyección de la órbita del sistema binario y la línea negra muestra el modelo de la trayectoria que siguen las partículas que emiten la radiación de sincrotrón.

En un trabajo liderado por investigadores de la UB se ha determinado por primera vez la morfología de una fuente de radio extendida proveniente de un sistema binario formado por un púlsar y una estrella masiva. En un número reducido de estos sistemas, la fuerte interacción de los vientos estelares produce una emisión gamma de alta energía hasta diez mil millones de veces más energética que la luz visible. Los resultados, publicados en la revista Astrophysical Journal Letters, demuestran por primera vez el efecto del choque de vientos estelares y consolidan los modelos teóricos existentes sobre las emisiones de radiación producidas por este tipo de sistemas binarios de altas energías (también conocidos como estrellas binarias de rayos gamma).

Un laboratorio fotónico en un chip

microelectromechanical systems chip, sometimes...

Un equipo de investigadores del Instituto de Microelectrónica de Barcelona del CSIC, de la Technische Universität Braunschweig (Alemania) y de la Universidad Autónoma de Barcelona, han desarrollado un microdispositivo fotónico para detectar y contar partículas con tamaños de entre menos de un micrómetro hasta decenas de micrómetros. Este laboratorio fotónico en un chip, rápido y económico, permitirá desarrollar sistemas portátiles para el análisis de muestras biológicas, el control de la contaminación ambiental o similares.

La Universidad de Lancaster involucrada en un proyecto que trata de entender los denominados "Killer electrons" o Electrones "asesinos".

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La universidad de Lancaster está trabajando con el British Antarctic Survey en un proyecto dotado con 400,000 libras esterlinas para comprender cómo las partículas del espacio afectan a la atmósfera terrestre. Los científicos pretenden saber más acerca de los denominados “electrones asesinos” (Killer electrons) ubicados en el cinturón de radiación de Van Allen alrededor de la Tierra, que pueden dañar satélites y naves espaciales en órbita.