¿Es el bosón de Higgs una partícula elemental?

Recientemente me hicieron una pregunta a la que no supe responder y que me dejó con la duda. “¿Cómo podemos comprobar si el bosón Higgs es una partícula elemental o compuesta?” ¿Es el bosón de Higgs es una partícula elemental como el electrón o está formada por otras como el protón? Esta pregunta no debería ser las habituales mientras tomáis unas cervezas con amigos, a no ser que estéis en el CERN, pero si os sucede, podéis enviarles el enlace al blog y seguir con la cerveza.
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Monopolos magnéticos

¿Quién no se ha quedado fascinado al ver un imán por primera vez? Un material que puede mover otro sin contacto físico. Seguramente el primer contacto con el magnetismo. En la escuela ya aprendemos sobre los imanes, un imán está formado por un polo norte y polo sur. Sabemos además que no se pueden disociar. Cuando, por error, hemos roto alguno lo que conseguimos son dos pequeños imanes con sus polos sur y norte. Entonces ¿a qué nos referimos con eso de un monopolo magnético?

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Trending topic en twitter : #FísicaCuántica

En esta entrada no hablaré de física, volveremos a la física en la siguiente, pero aun así está relacionado con ella. El 28 de Mayo partiendo de la iniciativa de @Cuent_Cuanticos y @pmarsupia, el hashtag #FísicaCuántica llegó a ser trending topic en twitter. En los blogs Cuentos Cuánticos y Los Mundos de Brana podéis encontrar toda la información. Esta entrada solo es para intentar agradecer y reconocer a los más de 5000 tuiteros que participaron y que enviaron los casi 14.000 tweets. Como no se los puede nombrar a todos, abajo está la lista de los 100 tuiteros que más tweets y retweets enviaron durante el reto.
FisicaCuantica
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El espín, la simetría y el Modelo Estándar

En nuestra entrada anterior hablamos de que se es el espín de una partícula. Concluimos que el espín (del inglés ‘girar’) es una propiedad intrínseca, un momento magnético intrínseco que no puede ser interpretado con la física clásica. Incluso asumiendo que la causa del espín fueran cargas que giran, nos encontramos con que no es posible explicarlo. Si imagináramos que el electrón fuera como una nube de carga girando a la velocidad de la luz, el momento magnético que obtendríamos sería demasiado pequeño para explicar el espín que medimos. No tenemos más remedio que hablar del espín en términos de la física cuántica. Cuando hablamos el espín en estos términos es cuando vemos su importancia, su relación con la simetría y los fundamentos del Modelo Estándar de la física de partículas.

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¿Qué es el espín de una partícula?

Tras los resultados mostrados en la conferencia de Moriond, el CERN emitió un comunicado de prensa confirmando que lo que se había observado en el acelerador LHC era : nueva partícula, un bosón y en particular un bosón de tipo bosón de Higgs. En realidad esta era la hipótesis de los estudios que se presentaron durante la conferencia de Moriond. Los esfuerzos se centraron en medir las propiedades de la nueva partícula y en particular los resultados hablaban del espín o spin (inglés) del bosón de Higgs, ver por ejemplo la entrada “el espín del bosón de Higgs. Para antes de intentar explicar porqué esto es tan importante, veremos en esta entrada qué es el espín de una partícula.

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