Large Hadron Collider (Gran Colisionador de Hadrones)

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Partículas Elementales
Advertisements

Partículas fundamentales
1 El Gran Colisionador de Hadrones (LHC)
Centro Europeo de Investigación Nuclear
El Colisionador de Hadrones: la máquina del tiempo
Búsqueda del bosón de Higgs en el canal H → ZZ ( * ) →4 μ en CMS empleando un método de análisis multivariado Alejandro Alonso Díaz 27 de Septiembre de.
Introducción a la Física Experimental de Partículas en Colisionadores
Gran Colisionador de Hadrones  Proyecto mundial que recrea el origen del Universo.  Dr. Gerardo Herrera (Cinvestav)  José Luis Carrillo  Octavio Plaisant.
Masterclass 2007 Jaime Álvarez Muñiz Departamento de Física de Partículas & Instituto Galego de Altas Enerxías 29 Marzo 2007 Facultade de Física.
12/04/ :22:07 El Gran Colisionador de Hadrones (en inglés Large Hadron Collider o LHC, siglas por las que es generalmente conocido) es un acelerador.
DELPHI ( ): uno de los 4 detectores instalados en el acelerador LEP e+e+ 45 GeV ee Z0Z0 90 GeV Physics  Hands-On-Cern  Spanish [segunda bandera!!]
2007: AÑO DE LA CIENCIA ¡ VEN Y SORPRÉNDETE ! Ahora (13.7 billion años) Formación de las estrellas (1 billion años) Formación de atomos (380,000 añoss)
Búsqueda del bosón de Higgs en el canal H → ZZ ( * ) →4 μ en CMS empleando un método de análisis multivariado Alejandro Alonso Díaz 27 de Septiembre de.
¿QUÉ ES EL PROYECTO LHC? ¿PELIGRA REALMENTE EL MUNDO? Prof. Abraham Salinas Castellanos.
El Gran Colisionador de Hadrones ( Large Hadron Collider, LHC)
ALICE: Un acercamiento a la máquina y sus partes Juan Pablo Sánchez Grupo 1-31 Fundamentos de Física Moderna Universidad Nacional de Colombia.
ALICE: Un acercamiento a la máquina y sus partes Juan Pablo Sánchez Castro, IM 1 1 Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá INTRODUCCION PARTES DE.
LHC: El gran colisionador de hadrones
ACELERADOR DE PARTÍCULAS
CMS Masterclass 2015.
EL LHC EN EL INSTI Diseño y realización de una exposición sobre el accelerador de partículas del CERN en el instituto Projecto Pathway Curso
Introducción al LHC y CMS Isidro González Caballero ( Técnicas Experimentales en Física de Partículas.
EL UNIVERSO EN EXPANSIÓN Universidad Popular de Tres Cantos José Aceituno.
ATLAS Clase Magistral Corto Esta un tiempo de descubremiento en fisica de las particulas. A CERN, el Colisionador Grande de los Hadrones (LHC) ha.
Se basa en un fenómeno físico relativamente complejo denominado resonancia magnética nuclear es un fenómeno por el cual determinados núcleos atómicos pueden.
Química nuclear El Núcleo atómico.. El hombre se ha preguntado desde hace mucho tiempo, ”¿De qué está hecho el mundo?" y ”¿Qué lo mantiene unido?"
“Modelos atómicos”. MODELOS ATOMICOS Remontan al siglo IV a. c El filosofo griego Democrito, supuso que existían partículas indivisibles, externas e inmutables,
Ley de Coulonb La fuerza eléctrica de interacción es directamente proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
TRABAJO DE LA ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO
Profesor: Felipe Bravo Huerta
La Materia.
Generador de Van de Graaff
Eficiencia energética en empresas. ENergía solar.
Química U.1 Estructura atómica. Sistema periódico
LA ELECTRICIDAD.
El universo de las partículas
Edgar Estrada Taboada Docente
Electricidad y Magnetismo 2017_10
Prof. Sandra González UNE
Los esposos Curie y Antoine Henri Becquerel
LAS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS EL MODELO ESTÁNDAR
Radiactividad Núcleo atómico Diferencia con las Reacciones Químicas Reacciones Nucleares.
ESTRUCTURA ATÓMICA DE LOS MATERIALES Alumno: Ember Pineda Contreras CI:
Masterclass 2007 Jaime Álvarez Muñiz
Mecánica Cuántica.
PARTÍCULAS ELEMENTALES DEL ÁTOMO
Fenómenos nucleares y sus aplicaciones
1 Temas de hoy Potencial Eléctrico definido Diferencia de Potencial en Campos Eléctricos Constantes Conservación de la Energía Relación con el Campo eléctrico.
ACELERADORES DE PARTICULAS Arnulfo Zepeda, Cinvestav 26 de abril de 2010.
ELECTROMAGNETISMO Alumno: José L. García.
Los futuros experimentos en el Large Hadron Collider (LHC) del CERN
HEISENBERG.
“Explorando lo infinitamente pequeño… para entender el universo”
Electricidad y Magnetismo
PARTÍCULAS ELEMENTALES DEL ÁTOMO
Química U.2 Unión entre átomos y propiedades de las sustancias
Electricidad y Magnetismo 2017_10
ESTRUCTURA ATÓMICA Corteza Núcleo. ESTRUCTURA ATÓMICA TEORÍA ATÓMICA EVOLUCIÓN Primeras ideas  600 a.c. – Filósofos griegos. Se desarrollaron muchas.
Fuentes de campo Magnético (leyes y cálculo de B)  Aplicaciones: Cálculo de B y de I conductor rectilíneo, conductores de cualquier forma espiras circulares,
Material complementario
La energética de la desintegración radioactiva
PARTÍCULAS SUBATÓMICAS
Física de Altas Energías
Módulo 1 Física de partículas Carlos Pajares, Jaime Álvarez Muñiz, Carlos Salgado Departamento de Física de Partículas & Instituto Galego de Altas Enerxías.
MÓDULO 5 ELECTROMAGNETISMO VARIBALE EN EL TIEMPO
Química U.1 Estructura atómica. Sistema periódico
SENSOR INFRARROJO PASIVO (SENSOR PIR). QUE ES EL PIR ? Un sensor infrarrojo pasivo ( o sensor PIR) es un sensor electrónico que mide la luz infrarroja.
 El átomo está compuesto de núcleo (protones y neutrones) y electrones.  Entre los electrones y protones se ejercen fuerzas de atracción.  Las fuerzas.
Transcripción de la presentación:

Large Hadron Collider (Gran Colisionador de Hadrones) LHC Large Hadron Collider (Gran Colisionador de Hadrones) December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Acelerador de Partículas Aparato utilizado para conseguir, por medio de campos eléctricos, magnéticos o ambos combinados, la aceleración de partículas atómicas, subatómicas o núcleos ligeros con carga eléctrica, hasta alcanzar altas energías. December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero Aceleradores Los aceleradores electrostáticos son los más sencillos, como el generador de Van der Graaf y el acelerador Cockcroft-Walton. Generador de Van der Graaf December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero Aceleradores Los que utilizan campos eléctricos y magnéticos combinados pueden ser lineales o circulares, según la trayectoria seguida por las partículas; los más importantes son: anillo de acumulación bevatrón Ciclotrón sincrotrón Cosmotrón sincrociclotrón December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) Es el mayor laboratorio mundial de Física de Partículas. Fue fundado en 1954 y cuenta actualmente con 20 estados miembros y aún más países usuarios, totalizando unos 6500 científicos, la mitad de los físicos de partículas de todo el mundo. December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero ¿Qué es LHC? El Gran Colisionador Hadrón (LHC por sus siglas en inglés Large Hadron Collider) es el instrumento científico más grande del mundo.  December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

¿Qué es LHC? Es el proyecto del nuevo acelerador de partículas que está construyendo el CERN en su sede de Ginebra, Suiza. The CERN accelerator complex December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero ¿Qué es LHC? Un acelerador de partículas consta, esencialmente, de una fuente productora de las partículas y de un dispositivo acelerador basado en el principio de que, cuando una carga eléctrica que se somete a una diferencia de potencial V, adquiere una energía cinética E = qV. December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero LHC Cuando comience a funcionar en el año 2007, acelerará los rayos de protones a energías sin precedentes en un túnel circular de 27 kilómetros de largo e instalado unos 100 metros bajo tierra. December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero LHC Los cómputos a los que se enfrentarán los experimentos del LHC requerirán de enormes espacios de almacenamiento – el LHC generará 15 Petabytes (15 millones de Gigabytes) de datos por año. La mayoría de los programas de análisis no podrán realizarse en PC’s individuales. Es por ello que la CERN está llevando a cabo un programa de cómputo en red denominado "Grid computing", el cual aspira a enlazar cientos de los mayores centros de cómputo en todo el mundo. CERN ha desarrollado además, un programa para simular el viaje de las partículas através del LHC llamado Six Track. December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Detectores ALICE (A Large Ion Collider Experiment) La colaboración ALICE construye un detector de iones pesados para investigar las interacciones núcleo-núcleo a energías de LHC. Esquema del detector ALICE December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Detectores ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) La colaboración ATLAS construye un detector pp de propósito general, diseñado para utilizar todo el potencial de LHC. Esquema del detector ATLAS December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Detectores CMS (Compact Muon Solenoid) Al igual que atlas, el detector CMS, también ha sido diseñado para explotar todo el potencial de LHC. Hará esto identificando y midiendo de forma muy precisa muones, electrones, fotones y jets. Esquema del detector CMS December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Detectores LHCb (the Large Hadron Collider beauty experiment) LHCb es un detector ``forward'' que estudiará los fenómenos en las desintegraciones de partículas con quarks b. Esquema del detector LHC-b December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero Bibliografía www.laflecha.net/canales/ciencia/200409065/ www.grid.ifca.unican.es Quarknet December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero

Prof. Mayra C. Rivera Marrero Grazie… Ci vediamo… December 31, 2018 Prof. Mayra C. Rivera Marrero