Los últimos resultados de Babar apuntan a posible nueva física

El laboratorio ha emitido un comunicado de prensa con un nuevo resultado que apuntaría a una discrepancia con el Modelo Estándar.
Los datos recientes del experimento Babar (SLAC) muestran que la desintegración de un tipo de partículas es más frecuente de lo predicho por el Modelo Estándar. Este exceso tiene un nivel de certeza de 3.4 sigmas, no siendo suficiente para asegurar que existe un problema con el Modelo Estándar lo es para apuntar a que algo esta pasando. El resultado se ha obtenido midiendo las desintegraciones de \bar{B}\rightarrow D \tau \nu y \bar{B}\rightarrow D^{*}\tau \nu.

Según el comunicado de prensa del spokesman de Babar Michael Roney , si el experimento Japones Belle (KEK) obtiene los mismos resultados “la certeza podría ser suficiente para sugerir que finalmente se están encontrando resultados que contradicen el Modelo Estándar”.

Los resultados se han presentado en 10th annual Flavor Physics and Charge-Parity Violation Conference en China y han sido enviados para su publicación a Physical Review Letters ( preprint disponible en arXiv). Podéis encontrar más detalles en el blog de Francis Villatoro (emulenews).

 

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¿Goool?

Si tuvierais que definir la imagen del físico siguiendo el estereotipo, una de sus características no sería la de ser un fan del fútbol. Los estereotipos pueden estar basados en parte de verdad, pero normalmente son bastante exagerados. Seguramente no sabéis que durante estos días en el restaurante del CERN han instalado un proyector donde se televisan los partidos de la Eurocopa.

Esta fiebre de fútbol me ha recordado la metáfora que utiliza Leon Lederman para explicar el trabajo de un físico de partículas en su libro, the God Particle (el famoso libro que dio el nombre al bosón de Higgs como Partícula de Dios, ver entrada).Para explicar su metáfora veamos las fotos de abajo, son imágenes del los partidos de España en la Eurocopa. ¿Notáis algo raro en ellas?
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Gráficas del Bosón de Higgs

Ya van apareciendo rumores en los blogs y durante las próximas semanas tendremos información sobre los nuevos resultados sobre el Bosón de Higgs.

Si seguís las noticias o blogs que hablan de LHC habréis visto uno de esos gráficos llamados de exclusión del Higgs. Me refiero a los gráficos  con colores verde y amarillo con varias curvas que los cruzan. Este formato de hacer gráficos se ha convertido casi en el estándar para los resultados del Higgs ya que contienen mucha información en un espacio reducido. Por otro lado es necesario verlos varias veces para conseguir entenderlos. Vamos a intentar explicar cuales son los puntos mas importantes que hay que entender (ver la gráfica).

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¡Malvados Aceleradores de Partículas!

Comentaré parte de la trama de las series o películas que se citan a continuación. Aunque no revelaré secretos del estilo del final del Sexto Sentido.

El otro día estaba viendo una serie americana que empezó recientemente, Continuum, trata de un grupo de personas que viajan en el tiempo desde el año 2077 hasta la actualidad. La serie no es tan buena como para que merezca una entrada en el blog, pero lo que me llamó la atención es que en el segundo capítulo para intentar volver al futuro utilizan un acelerador de partículas. No lo consiguen, pero lo intentan. Esto me hizo pensar que por alguna razón últimamente los aceleradores aparecen en las películas o series como los causantes de catástrofes o como armas infernales. He recopilado algunos ejemplos.

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Event Displays. De las burbujas a los bits (II)

Los detectores modernos han producido sus resultados en un ambiente inaccesible a las cámaras de burbujas, frecuencias y densidad de partículas muy superiores. El concepto actual de un detector de partículas es la combinación de diferentes detectores cilíndricos situados alrededor del punto de choque. La colisión sucede en el eje del cilindro en el centro de este y los productos de esta colisión son registrados en las distintas partes del detector. Cada una de las partes tienes unas características diferentes y está especializada en reconocer un tipo de partículas.
En LHC tenemos dos detectores más grandes: ATLAS y CMS.  En el caso de ATLAS encontramos un detector gigante como un edificio de 5 plantas (44 metros de largo y 25 metros de diámetro), CMS por otro lado es el detector más pesado 12500 toneladas (una ballena azul llega a las 200 toneladas). Ambos tienen una estructura similar.

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