España puede perder su derecho a voto en el CERN

Hace un tiempo saltaba la noticia de que España no pagaba al CERN, también la Agencia Espacial Europea (ESA) sufría de los impagos españoles. Aunque no son sólo estos dos organismos los afectados, otros están en la misma situación. La ciencia está sufriendo de los recortes de manera incluso en mayor porcentaje que otros sectores.

imageLa última noticia de estos impagos aparecía el viernes en la versión online del Financial Times. España se puede quedar sin derecho a voto en el CERN si no paga la  deuda que tiene contraída con este.  Así lo ha explicado Rolf-Dieter Heuer, director del CERN al Financial Times:

” Esto no es normal, lo normal es que los países paguen puntualmente su cuota cada año.

Ahora debemos intentar trabajar de forma constructiva para intentar que la deuda no se vaya acumulando y se convierta en una cantidad demasiado grande.”

El pasado mes de diciembre España pagó su cuota de 2011 (pago con un año de retraso) y aceptó el pago del 25% de la cuota del 2012. Esto sucedía tras la visita a España que el mismo Rolf hizo en diciembre. En diciembre España debía al CERN 110 millones, estos pagos dejarían aún una deuda 50 millones de euros. En 2013 le toca pagar unos 75 millones de euros (ver presupuestos del CERN para 2012). Pero para este año los presupuestos españoles contemplan sólo un pago de 50 millones de euros con lo que volverá a terminar el año debiendo dinero al CERN, a no ser que España renegociara su participación (en mi parecer poco probable).

Según el Financial Times si un país no paga su contribución durante dos años se le suspende el derecho a voto. España debería liquidar las cuentas con el CERN antes del final de 2013 sino quiere que esto ocurra. Aunque leyendo el reglamento no me queda claro (CERN Convention : Article V p.8), los términos quedan un poco confusos, no dudo que lo que comenta el artículo sea cierto.

No he conseguido encontrar información de lo que les ocurre a nuestros vecinos de crisis, parece que sus pagos están en mejor situación o sus impagos menos abultados.

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El LHC se prepara para las colisiones protón-Plomo

Después del parón navideño, la vuelta al cole ha llegado también al CERN. Este lunes (7 de enero) la actividad volvió a los experimentos y al LHC, hay que empezar a preparar la toma de datos de este año. Para este recién estrenado 2013, la toma de datos prevista será mucho más breve que en los años anteriores. Se tomarán datos solo durante unas 5 semanas y el acelerador se parará a mediados de Febrero. En realidad, el programa al inicio del año pasado no contemplaba toma de datos durante 2013, pero esto cambió después del descubrimiento del bosón de “Higgs”. Se extendió la toma de datos con colisiones de protones hasta el final del 2012 desplazando las colisiones protón-Plomo al 2013. Con esta extensión se consiguió obtener 23 /fb de datos protón-protón (unas 4 veces lo conseguido en el 2011).

Colisión protón-Plomo en ALICE
Colisión protón-Plomo en ALICE

Durante las próximas semanas será el turno del detector ALICE para obtener las colisiones que necesita. ALICE es uno de los detectores cuatro detectores del LHC. ATLAS y CMS son detectores de “propósito general” es decir están diseñados para estudiar todos los aspectos de la física de partículas. Junto con LHCb, ALICE es un detector construido con una función especifica. ALICE estudia la física en las colisiones de núcleos pesados. Su objetivo es entender la física y los procesos cuando tenemos una gran densidad de energía como la que se obtiene cuando se chocan elementos pesados como el plomo. ALICE estudia las características del llamado quark-gluon plasma. Este ambiente de alta concentración de energía y partículas (equivalente a una temperatura 100.000 veces mayor a la del sol) nos da mucha información sobre la Quantum Chromodynamics (QCD), o lo que es lo mismo, la teoría de la fuerza fuerte. ALICE busca responder a preguntas como: ¿Por qué los protones y neutrones pesan 100 veces más que sus constituyentes los quarks? o ¿es posible “liberar” a los quarks dejando estos de estar confinados en los protones y neutrones? Durante estás semanas ALICE tendrá la oportunidad de obtener los datos que necesita para sus estudios. Esto no significa que los otros experimentos no tomen datos, todos los harán, pero en este caso ALICE será el actor principal.

alice_setup

A finales de febrero el acelerador se detendrá, esta vez durante un periodo más largo, volverá a funcionar a finales del 2014. Durante este tiempo se realizarán las mejoras necesarias para que a la vuelta de la parada o LS1 (por el inglés “Long Shutdown 1”) se reanude la toma de datos con una energía mayor, llegando a los 14 TeV frente a los 8 TeV actuales.

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Stephen Hawking y el CERN reciben el premio de la fundación “Fundamental Physics Prize”

La Fundación “Fundamental Physics Prize” ha anunciado los ganadores de los premios del 2013. Este premio fue creado por el multimillonario ruso Yuri Milner en julio de 2012 para premiar la investigación en física fundamental. Lo extraordinario de estos premios es que cuenta con un premio de 3 millones de dolares.

Los premios entregados hoy tienen dos categorías (Physics Frontiers Prize y New Horizons in Physics) a las que se añade dos premios especiales de 3 millones de dolares, uno para el físico Stephen Hawking y un segundo que será compartido entre siete científicos del CERN.

Stephen Hawking recibirá el premio por su trabajo sobre la radiación de los agujeros negros y sus contribuciones a la gravedad cuántica y los aspectos cuánticos del universo primigenio.

Los portavoces de los experimentos ATLAS y CMS y del acelerador LHC, durante los últimos años recibirán el premio por su contribución al descubrimiento de una partícula similar al bosón de Higgs. El premio se repartirá en tres partes entre el acelerador y los experimentos, 1 millón para el acelerador que recaerá sobre Lyn Evans que ha sido el responsable de la construcción desde 1994. Un millón para los portavoces de CMS durante los últimos años : Michel Della Negra, Tejinder Singh Virdee, Guido Tonelli, Joe Incandela. El tercer millón para los dos portavoces que ha tenido ATLAS, Peter Jenni (14 años de portavoz) y la actual portavoz Fabiola Gianotti.

Los laureados con los premios 2013 Physics Frontiers y con 300.000 dólares, son Alexander Polyakov por sus desarrollos en el campo de la teoría de campos y teoría de cuerdas, Joseph Pochinski también por su contribución a la teoría cuántica de campos y las cuerdas (D-branes) y el grupo de Charles Kane por la predicción y descubrimiento experimental de los “topological insulators”. Los galardonados con los New Horizons son Niklas Beisert, Davide Gaiotto y Zohar Komardogski, este premio está dotado con 100.000 dólares.

Más información : The New York Times, CERN

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Babar realiza la primera medida directa de una asimetría en la inversión temporal

Hace unos meses se hizo pública la primera medida directa de la violación de la simetría T (inversión temporal, ver post sobre simetrías) por la colaboración de Babar (artículo, blog emulenews). El artículo ha sido finalmente aprobado para su publicación en la revista Physics Review Letters. El análisis realizado por el equipo liderado por investigador Fernando Martinez-Vidal (IFIC-Valencia) ha conseguido medir esta violación de simetría con más de 14 sigmas de nivel de confianza (5 sigmas equivalen a una certeza mayor a 99.9999%). Hasta el momento solo se habían podido realizar medidas indirectas de esta asimetría.

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WHAT IF… Masas de las párticulas

El modelo estándar de la física de partículas describe la interacción entre las partículas. Es capaz de hacer predicciones comprobadas experimentalmente con una precisión impresionante. El paradigma de una medida de gran precisión es el momento anómalo del electrón (g-2), este valor se ha llegado a medir hasta la 13 cifra decimal : (g ± 2)/2 = 0.00115965218076 ± 0.00000000027 y no se ha encontrado discrepancia con la predicción teórica. Feynman escribió en 1985 que era equivalente a medir la distancia de Los Ángeles a Nueva York, unas 3000 millas, con una precisión mayor que la anchura de un cabello humano.

El modelo estándar describe las tres fuerzas fundamentales (exceptuando la gravedad) : electromagnética, débil y fuerte con una teoría que contiene solo 19 parámetros. Aunque solo unos pocos de estos parámetros condicionan fuertemente el universo de materia ordinaria que conocemos. Veamos que pasaría si algunos de estos parámetros fueran diferentes. Como cambiaría nuestro universo o nuestra existencia.

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