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.
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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.
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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top y stop
Los últimos años la búsqueda del bosón de Higgs ha dominado los esfuerzos de los físicos en los aceleradores como el Tevatron y LHC (incluso los últimos años de LEP). Pero la estrella no siempre fue el bosón de Higgs. No hace falta remontarse muchos años atrás para ver que la mayoría de los análisis estudiaban el quark top. En el momento de su diseño se dijo que el LHC se dijo que sería una fábrica de tops. En 2012 el LHC llegó a crear tops a un ritmo de 1 top por segundo. Los quarks top normalmente se producen junto con su anti partícula con lo que en realidad se producían un quark top y un anti-top simultáneamente. Pero, ¿qué es lo que tiene de especial el quark top?
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