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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A los físicos les gustan los diamantes

En los detectores de partículas se utilizan todo tipo de materiales desde el latón reciclado de los proyectiles de la marina soviética hasta diamantes. También se utiliza acero, oro, plomo, silicio, etc, cada uno de estos materiales tienes unas propiedades que lo hace más adecuado para una función u otra. Claro esta, cuando más caro es el material menos cantidad de este se utiliza y solo se utiliza si sus cualidades lo hacen imprescindible ¿Pero para que pueden servir los diamantes en la detección de partículas? Continue reading “A los físicos les gustan los diamantes”

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El PS Booster cumple los 40

Aunque el más conocido de los aceleradores del CERN es el LHC, el laboratorio cuenta con otros. Varios de ellos sirven para el propósito de LHC uno de estos aceleradores es el Proton Synchroton Booster. El Booster ha cumplido los 40 este año (esperemos que no le venga la crisis) y hoy se han organizado unas jornadas para celebrarlo. Es muy posible que no conozcáis que es o donde está, veamos donde se enmarca el Booster en el mundo del CERN y LHC.

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LHC y más allá…

Siguiendo con el Simposio sobre la Estrategia Europea en Física de Partículas (ver post) una de las sesiones estuvo dedicada al futuro de los aceleradores. En la sesión se hizo balance de lo que están actualmente en funcionamiento en el mundo en cuestión de aceleradores, y las presentes fronteras de energía e intensidad a las que nos encontramos. Abajo podemos ver el plan para LHC y sus posibles sucesores. El año próximo se parará (durante 20 meses) el LHC para hacer mejoras de forma que cuando vuelva a funcionar lo hará a mayor energía, 13 TeV y para subir poco después a los nominales 14 TeV (a comparar con los 8 TeV actuales). Pero a pesar de que el acelerador actual está funcionando y aun se van a hacer mejoras, ya actualmente se está desarrollando el acelerador que sucederá a LHC, el Super LHC o HL-LHC (High Luminosity LHC). Este nuevo acelerador pretende multiplicar la cantidad de datos recogidos, se esperan tomar por año unos 700 /fb, este año el LHC está funcionando magníficamente y se tomaran alrededor de 20 /fb (hasta hoy se han tomado 15 /fb en 2012). Como veis abajo, el hecho de que el HL-LHC se este ya investigando se debe a que estos proyectos toman largo tiempo debido a su complejidad. Pero la cosa no termina aquí y piensa ya en que ocurrirá más allá de HL-LHC. Esto es un concepto más reciente. Al HL-LHC le podría suceder el HE-LHC o High Energy LHC.

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