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fundamentalistas.7 - GRAN COLISIONADOR DE HADRONES (LHC)
 
GRAN COLISIONADOR DE HADRONES
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"Y REINARÁN EN TUS TIEMPOS LA SABIDURÍA Y LA CIENCIA, Y ABUNDANCIA DE SALVACIÓN; EL TEMOR DE JEHOVÁ SERÁ SU TESORO."
Libro del Profeta Isaías 33: 6.


         LHC


                                                         


    COLISIONADOR REVELARÁ 

    SECRETOS
DEL UNIVERSO:



EL GRAN COLISIONADOR DE HADRONES (LHC, siglas en inglés), el mayor acelerador de partículas del mundo, está ya funcionando a toda máquina desde el 10 de Septiembre en la frontera Franco-Suiza, para tratar de ingresar en los misterios pendientes de la materia y el comienzo del universo, hace 13 mil 700 millones de años.

                          Universe : Tierra y los planetas en el universo  Foto de archivo

Este colosal instrumento, en el que han trabajado unos cinco mil físicos e ingenieros desde hace más de una década, se considera el experimento científico del siglo.

Robert Aymar, director general de la organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, siglas en inglés), se mostró convencido de que el LHC depara a los científicos "hallazgos que cambiarán nuestra visión del mundo y en particular su creación".

Desde 1996, la CERN ha construido a cien metros bajo tierra -cerca de Ginebra, Suiza- un anillo de 27 Kilómetros de circunferencia, enfriado durante 2 años hasta situarse en 271.3 grados centígrados, es decir 1.9 grados centígrados más que el cero absoluto.

                      GRAN   VELOCIDAD.

Alrededor del anillo se han instalado cuatro grandes detectores en cuyo núcleo se producirán grandes colisiones de PROTONES (partículas de la familia de los HADRONES subatómicos).  El LHC alcanzará 99.999 por ciento de la velocidad de la luz, de unos 300 mil Kilómetros por segundo.

                           Physics : Experimento colorido de la lámpara del plasma en un fondo negro Foto de archivo

El proyecto en el contribuyeron Países Europeos, Estados Unidos, India, Rusia y Japón costó US$ 6 mil millones.

           CUATRO GRANDES INCÓGNITAS:

Este aparato gigante está llamado a responder 4 preguntas determinantes que traen de cabeza desde hace décadas al mundo de la física de las partículas, a saber:

1.- Hallar el "BOSÓN DE HIGGS" 

                               Physics : Colorido lámpara de plasma experimento sobre un fondo negro  Foto de archivo

Una partícula inestable calificada de "Divina" puesto que muchos investigadores la han estudiado sin haber demostrado su existencia.  Lleva el nombre del físico británico Peter Higgs, quien la descubrió por deducción en 1964.

2.- EXPLORAR LA SUPERSIMETRÍA.

                             Physics : Hand Holding Sol y la Luna pieza del rompecabezas dejando el agujero en el cielo  Foto de archivo

Un concepto que permite explicar uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años, esto es, que la materia visible solo representa el 4% del universo.  La materia negra, el 23% y la energía oscura, el 74% se reparten el resto.

3.- ESTUDIAR EL MISTERIO DE LA MATERIA Y 

LA ANTIMATERIA.

                              Physics : cyber parte mathemathics 3d resumen  Foto de archivo

Cuando la energía se transforma en materia, produce un par de partículas y su reflejo, una antipartícula de carga eléctrica opuesta.  Cuando una partícula y su antipartícula colisionan, se aniquilan mutuamente por medio de un pequeño estallido de energía.

4.-  LA GRAN EXPLOSIÓN.

                              Physics : Fractal resumen - día soleado  Foto de archivo

Recrear las condiciones que prevalecieron en el universo en las milésimas de segundo que sucedieron inmediatamente a la gran explosión, teoría que dio origen al Universo, según la ciencia y que en parte, nosotros los creacionistas podriamos apoyar, siempre y cuando se acepte que el que "encendió la mecha" fué definitivamente EL GRAN YO SOY, JEHOVÁ DIOS, según el GÉNESIS.

                                Universe : Potencia  Foto de archivo

Este gran investigador que es el Colisionador, alcanzará un mes y medio después de su arranque, una potencia de 5 teraelectronvoltios, es decir, 5 veces superior a la del "TEVATRON DEL FERMILAB" estadounidense, hasta ahora el más potente del mundo.

Las colisiones podrían crear pequeños agujeros negros que los científicos del LHC aseguran que no representarán peligro debido a su efímera presencia.

A continuación unas fotos de esta colosal obra:

Le pido meditar si estos experimentos tendrán otro fin primordial el cual sería el poder sopesar la posibilidad de "viajar por el tiempo" aunque no sea físicamente...........  ¿?  ¿?




LHC

LHC

LHC

LHC

LHC

LHC


MÁS INFO...........





"Los Cuatro Enigmas que debe
 
Resolver el Gran Colisionador de
 
Hadrones"


Uno de sus principales desafíos es hallar el Bosón de Higgs, una partícula inestable calificada de "Divina", que permitiría explicar el origen de la masa y por qué algunas partículas están curiosamente desprovistas de ella.

Miércoles 10 de Septiembre de 2008 
13:38 
AFP

PARÍS.- El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), que fue inaugurado cerca de Ginebra por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), está llamado a responder a cuatro preguntas determinantes que traen de cabeza desde hace décadas al mundo de la física de las partículas:

- Hallar el bosón de Higgs, una partícula inestable calificada de "divina" puesto que muchos investigadores la han estudiado sin haber demostrado su existencia. Lleva el nombre del físico británico Peter Higgs, que la descubrió por deducción en 1964. Confirmar su existencia a través de la experiencia representaría la última pieza del rompecabezas llamado "Modelo Estándar", que resume los conocimientos actuales de la física de las partículas.

El bosón de Higgs permitiría explicar el origen de la masa y por qué algunas partículas están curiosamente desprovistas de ella. En este desafío, la CERN rivaliza con el laboratorio estadounidense Fermilab, basado en Chicago, que utiliza el Tevatron, un acelerador que se desactivará progresivamente a partir de 2010. El Fermilab participa también en el experimento del LHC.

- Explorar la supersimetría, un concepto que permite explicar uno de los hallazgos más sorprendentes de los últimos años, esto es, que la materia visible sólo representa el 4% del universo. La materia negra (23%) y la energía oscura (74%) se reparten el resto. Una explicación sería que la materia negra está compuesta de partículas supersimétricas llamadas
neutralinos.

- Estudiar el misterio de la materia y la antimateria. Cuando la energía se transforma en materia, produce un par de partículas así como su reflejo, una anti-partícula de carga eléctrica opuesta. Cuando una partícula y su antipartícula colisionan, se aniquilan mutuamente a través de un pequeño estallido de energía. La lógica haría pensar que la materia y la antimateria existen en el universo a partes iguales, pero la realidad es que la segunda es muy inhabitual.

- Recrear las condiciones que prevalecieron en el universo en las milésimas de segundo que sucedieron inmediatamente al Big Bang. La materia existía entonces bajo la forma de una especie de sopa densa y caliente llamada plasma quarks-gluones. Al enfriarse, los quarks se aglutinaron en protones y neutrones y en otras partículas compuestas. Colisionándolos, el LCH hará pedazos iones pesados que generarán brevemente temperaturas 100.000 veces más elevadas que la que se registra en el centro del sol. Estas colisiones liberarán entonces los quarks. Los investigadores podrán por lo tanto observar cómo éstos forman la materia.

Un científico de la CERN mira una pantalla durante la puesta en marcha del LHC



pero... ¿que fregados es un
 
"HADRON"?


AQUÍ UNA BREVE EXPLICACIÓN:


"Hadrón"

De Wikipedia, la enciclopedia libre

 
 

En física de partículas, un hadrón (del griego ἁδρός, hadrós, "denso") es una partícula subatómica que experimenta la fuerza nuclear (Véase Interacción nuclear fuerte). Estas no son partículas fundamentales, y están compuestas de: fermiones llamados quarks y antiquarks, y de bosones llamados gluones. Los gluones actúan de intermediarios para la fuerza de color que une a los quarks entre sí.

Como todas las partículas subatómicas, los hadrones tienen números cuánticos correspondientes a las representaciones del grupo de Poincaré: JPC(m), donde J es el espín, P la paridad, C la paridad C, y m la masa. Además pueden llevar números cuánticos de sabor como el isoespín (o paridad G), extrañeza, etc. Los hadrones se pueden subdividir en dos clases:

La mayor parte de los hadrones pueden ser clasificados por el modelo de quarks, que postula que todos los números cuánticos de los bariones se derivan de aquellos de los quarks de valencia. Para un barión estos son tres quarks, y para un mesón estos son un par quark-antiquark.

Cada quark es entonces un fermión con B = 1/3. Los estados excitados bariónicos o mesónicos son conocidos como resonancias. Cada estado fundamental hadrónico puede tener muchos estados excitados, y cientos han sido observados en experimentos con partículas. Las resonancias decaen extremadamente rápido (aproximadamente en 10−24 s) por las interacciones fuertes.

Los mesones que se encuentran fuera de la clasificación según el modelo de quarks se denominan mesones exóticos. Estos incluyen glueballs (bolas de pegamento), mesones híbridos y tetraquarks. Los únicos bariones que están fuera del modelo de quarks a la fecha son los pentaquarks, pero la evidencia de su existencia es poco clara desde 2005.

Todos los hadrones son excitaciones de una partícula de la teoría básica de la interacción fuerte, llamada cromodinámica cuántica. Debido a una propiedad llamada confinamiento que esta teoría experimenta a energías por debajo de la escala QCD, estas excitaciones no son quarks y gluones, que son los campos básicos, sino los hadrones que son compuestos, y no llevan carga de color.

En otras fases de materia QCD los hadrones pueden desaparecer. Por ejemplo, a temperatura y presión muy altas, a menos que haya suficiente cantidad de sabores muy masivos de quarks, la teoría QCD predice que los quarks y gluones van a interactuar débilmente y ya no estarán confinados. Esta propiedad, que se conoce como libertad asintótica, ha sido experimentalmente confirmada a las escalas de energía de entre un GeV y un TeV. Pero esta teoría pronto se pondrá a prueba ya que el 10 de Septiembre de 2008 se puso en funcionamiento un acelerador de partículas o hadrones (el LHC, gran colisionador de hadrones, por sus iniciales en inglés), que mide 27 km de circunferencia, situado en el límite entre Francia y Suiza, cerca de la ciudad de Ginebra, y ha costado 3.700 millones de Euros (unos 6.000 millones de dolares según algunas fuentes).

Sin embargo ninguno se asemeja a este nuevo el LHC, del cual tendremos noticias extraordinarias en un futuro cercano. Esperando que aún no se cumplan las advertencias del GRAN "YO SOY" JEHOVÁ DIOS, con relación a que ÉL confundirá a los sabios...........

Tenemos que ser humildes en todo sentido y comprender que DIOS es INFINITO EN SABIDURIA, bien dice una frase en un sector de las cartas Paulinas:  "PORQUE LO INSENSATO DE DIOS ES MÁS SABIO QUE LOS HOMBRES, Y LO DÉBIL DE DIOS ES MÁS FUERTE QUE LOS HOMBRES"



En la física de partículas, los principales laboratorios interacionales son:

  • CERN, localizado entre la frontera Franco-Suiza cerca de la ciudad suiza de Ginebra. Su principal proyecto actual es el Large Hadron Collider o LHC.  Éste es por mucho márgen el más grande colisionador de partículas del mundo. En el CERN también podemos encontrar al LEP, colisionador electrón positrón, y al Superproton sincrotrón.
  • Fermilab, localizado cerca de Chicago en Estados Unidos, cuenta con el Tevatrón que puede colisionar protones y antiprotones y es el segundo acelerador de partículas mas energético del mundo despues del LHC.
  • Laboratorio Nacional Brookhaven, localizado en Long Island (Estados Unidos), cuenta con un acelerador relativista de iones pesados que puede colisionar iones pesados como el oro y protones polarizados. Fue el primer acelerador de iones pesados y es el único que puede acelerar protones polarizados.
  • DESY, localizado en Hamburgo (Alemania), cuenta con el HERA que puede acelerar electrones, positrones y protones.
  • KEK, localizado en Tsukuba (Japón), es la organización japonesa de investigación de altas energías. Aquí se han producido muchos experimentos interesantes como el experimento de oscilación del neutrino y el experimento para medir la violación de simetría CP en el mesón B.
  • SLAC, localizado en Palo Alto (Estados Unidos), cuenta con el PEP-II que puede colisionar electrones y positrones.

Éstos son los principales laboratorios pero existen muchos más.

 

 
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ESTA PÁGINA HA SIDO CONSTRUIDA HABIENDO PENSADO EN VIAJAR A LA FRONTERA DEL UNIVERSO PARA DESCUBRIR LO FINITO DE LO INFINITO. Gana dinero en Internet Leyendo Publicidad! leepubli.com leepubli.com Entró en funcionamiento en la frontera entre Suiza y Francia el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) acelerador de partículas elementales más potente en la historia de la Humanidad, informó un corresponsal de RIA Novosti desde el Centro Europeo de Estudios Nucleares. (Gran Colisionador de Hadrones-galería gráfica) El Gran Colisionador de Hadrones (Large Hadron Collider, en inglés), que es el acelerador y colisionador de partículas más potente del mundo. Fue creado por científicos de muchos países, incluida Rusia. Está destinado a colisionar haces de protones a velocidades próximas a la de la luz y es capaz de producir energías de 14 TeV (teraelectron-voltios), lo que supera notablemente la energía de los aceleradores existentes. LHC comenzó a construirse en 2001 en un túnel de 27 Km tendido a una profundidad de casi cien metros en la frontera entre Francia y Suiza. Gracias al LHC, los científicos esperan descubrir el bosón de Higgs, apodado "partícula de Dios", responsable de la masa de las partículas elementales. La próxima puesta en marcha de esa instalación ha generado un sinnúmero de predicciones catastróficas. En particular, se afirmaba que cuando empiece a funcionar aparecerá un agujero negro que hará desaparecer a la Tierra. Los científicos aseguran que nada pasará y que el experimento no representa ningún peligro. "La inauguración oficial fue fijada para octubre y ello significa que hasta entonces se dejará pasar un haz de protones a través de todo el colisionador", comentó el científico ruso Vodopiánov que es uno de los coordinadores de los experimentos.

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