Breve historia del Modelo Estándar

Si consideramos que el nacimiento del Modelo Estándar coincide con la predicción teórica de la idea de quarks, estaríamos hablando de que el Modelo Estándar es casi un cincuentón. Si por otro lado contamos desde cuando se empezó a utilizar el término de Modelo Estándar como una teoría ‘completa’, estaríamos hablando de hace unos 40 años. En cualquier caso, esta sería en breve, la historia del Modelo Estándar a través de las predicciones y los experimentos, empezando en 1964 con la predicción de los quarks.

Descubriendo partículas del Modelo Estándar

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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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Entrevista sobre física de partículas en “Fantasymundo”

El portal Fantasymundo me comentó si podía responder a algunas preguntas relacionadas el estado de la física de partículas y de los resultados del CERN. Especialmente que aportaría el descubrimiento del bosón de Higgs a este campo. He querido compartir aquí también algunas de las preguntas y respuestas, la entrevista completa la podéis encontrar en fantasymundo.

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¿y ahora que hacemos con los modelos sin bosón de Higgs?

¿Donde está el boson de Higgs?

Se ha hablado mucho del exceso observado en LHC, pero en realidad mucho podemos decir de la posible nueva partícula. Sabemos la masa aproximada está entre 125-126 GeV. Debería ser un bosón y su espín sería posiblemente sea cero. Que se desintegre en dos fotones descartaría espín uno dejando cero y dos como posibles valores. La distribución angular de los pares de fotones indicaría espín cero, desfavoreciendo espín dos (más información en el preprint).

Por otro lado no sabemos a que teoría correspondería el nuevo bosón, supersimetría es siempre una de las más nombradas y favorecidas (ver la entrada en el blog emulenews). Pero además de esto nos ha dado más información sobre otras muchas teorías existentes en el mercado. Continue reading “¿y ahora que hacemos con los modelos sin bosón de Higgs?”

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