LHC: El gran colisionador de hadrones

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
La física nuclear y el núcleo
Advertisements

Núcleo Atómico El núcleo atómico se origina en el big bang, la gran explosión logró que los protones y neutrones se pudieran unir. Se forma por protones.
Partículas Elementales
Nuestros sentidos no pueden detectar la radiactividad. Para ello los físicos diseñan y construyen dispositivos para observarla, medirla y contarla. A estos.
Tema 1: El átomo..
EL BOSON DE HIGGS “La particula de Dios” Dionicio Cubulè Boch
Centro Europeo de Investigación Nuclear
Física nuclear de partículas
UNIVERSO EN EXPANSIÓN: EL BIG-BANG
Rayos ultravioleta Se denomina radiación ultravioleta o radiación UV a la radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida aproximadamente.
El Colisionador de Hadrones: la máquina del tiempo
Desde el origen del Universo hasta el mundial 2010… ? Tabaré Gallardo Facultad de Ciencias
PRESENTA PRESENTA PRESENTA.
Desvelando el Universo
Del Big-Bang al Homo Sapiens : historia de un “milagro” necesario Jorge Zuluaga, Dr. Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad.
LA ERA ELECTRODÉBIL: LA ENERGÍA SE CONVIERTE EN MATERIA.
Módulo 1 Física de partículas
. El Gran Colisionador de Hadrones, sus aportes, implicancias y posibles riesgos. Patrick Zapata Vega.
Química nuclear El Núcleo atómico..
La simetría y simplicidad de las Leyes de la Física
Las Partículas Subatómicas
LA UNIFICACION DE LA FISICA
Interacciones fundamentales
PREMIO NOBEL DE MEDICINA 2013
LA ERA DE LOS ÁTOMOS Y DE LA RADIACIÓN
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.
IFIC Instituto de Física Corpuscular El Instituto de Física Corpuscular de Valencia IFIC: en la vanguardia de la investigación desde 1950 El Instituto.
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)
Modelo Estándar Máster universitario en formación del profesorado educación secundaria Metodología experimental y aprendizaje de la física y la química.
¿QUÉ ES EL PROYECTO LHC? ¿PELIGRA REALMENTE EL MUNDO? Prof. Abraham Salinas Castellanos.
El grupo de Física Experimental de Altas Energías en el experimento CMS CMS es uno de los cuatro experimentos del LHC en el que colaboran unos 3000 científicos.
Historia de la Física de Partículas
Energía Nuclear.
UNIDAD 11I Tierra y universo: Dinamismo del planeta Tierra
ESTRUCTURA NUCLEAR.
La Era de la Gran Unificación.
CONSECTOS DE ENERGIA Y ELECTRICIDAD
Historia de la Física de Partículas
El Universo en pequeña escala:
Física de Astropartículas en Granada MASTERCLASS 4 Marzo 2010 Parque de las Ciencias, Granada Diego García Gámez.
Adriana Lorente y Marina Vicente
El Universo en pequeña escala: Radiación Materia Materia Oscura y Energía Oscura.
El Gran Colisionador de Hadrones ( Large Hadron Collider, LHC)
La electricidad.
Preparado por: Elsa Berríos y Javier Carrasquillo
Telescopios y aceleradores de partículas. Índice 1. Introducción. 1. Introducción. 2. Telescopios. 2. Telescopios. 2.1 Telescopio espacial Hubble. 2.1.
Física electricidad 11-8.
Modelos Atómicos Juan Pablo Sánchez Grupo 1-31
RADIACTIVIDAD y FÍSICA NUCLEAR.
EVOLUCIÓN MODELO ATÓMICO
PARTICULAS ELEMENTALES
* Átomo * Número atómico * Número de masa * Notación de un átomo
Por: Ricardo Iván Luis Morales
Diseño y Construcción de Electrónica y Detectores para Medir Propiedades de Rayos Cósmicos Luis Villaseñor Instituto de Física y Matemáticas UMSNH Tecnológico.
ACELERADOR DE PARTÍCULAS
ERA HADRÓNICA..
¿Qué es un átomo? Nombre: Estefanía Colegio: Cra Domingo de Guzman
Ciencias para el Mundo Contemporáneo Ignacio Marcos, Pablo Ávila 1ºA Diego María 1ºC.
MODELOS ATÓMICOS ELECTRONES El átomo esta constituido por un núcleo y una parte exterior. En el núcleo se encuentran los protones y neutrones y en la parte.
CAMPOS DE ACCIÓN LA DE LA GEOLOGÍA
EL LHC EN EL INSTI Diseño y realización de una exposición sobre el accelerador de partículas del CERN en el instituto Projecto Pathway Curso
Tema 3. Física nuclear Resumen.
EL UNIVERSO.
EL UNIVERSO EN EXPANSIÓN Universidad Popular de Tres Cantos José Aceituno.
MODELO ESTÁNDAR DE PARTÍCULAS
Clausura del curso del Programa Universitario para Mayores “Lo esencial es invisible a los ojos” Raúl Villar 4 de junio de 2013 El bosón de Higgs.
PROFESOR JAIME VILLALOBOS VELASCO DEPARTAMENTO DE FÍSICA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA KEVIN DANIEL BARAJAS VALEROG2N03.
La Estática Profesor : Juan Nalvarte Alumnos: -Sebastián Dezar Huillcapuma.
Módulo 1 Física de partículas Carlos Pajares, Jaime Álvarez Muñiz, Carlos Salgado Departamento de Física de Partículas & Instituto Galego de Altas Enerxías.
Transcripción de la presentación:

LHC: El gran colisionador de hadrones Resumen informativo Yuri Milachay

¿Qué es el LHC? Es un acelerador de partículas enorme que entró en operaciones en agosto de 2008. Tiene como misión producir el choque de protones que tengan una energía de 14 TeV. También podrá colisionar núcleos con energía de 1 150 TeV. El electronvolt, abreviado como eV, es una unidad de energía equivalente a la energía cinética que adquiere un electrón al ser acelerado por una diferencia de potencial en el vacío de 1 volt. Dicho valor se obtiene experimentalmente, por lo que no es una cantidad exacta. 1 TeV = 1,602176462 × 10-7 J Yuri Milachay

Nació en el CERN (Donde nació también la WWW) La Organización Europea para la Investigación Nuclear (nombre oficial), mayormente conocida por la sigla CERN (sigla provisoria utilizada en 1952, que respondía al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, es decir, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear),1 es el mayor laboratorio de investigación en física de partículas a nivel mundial. Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, entre la comuna de Meyrin (en el Cantón de Ginebra) y la comuna de Saint-Genis-Pouilly (en el departamento de Ain). Vista aérea del CERN http://es.wikipedia.org/wiki/CERN Yuri Milachay

Ubicación del LHC Yuri Milachay

¿Cómo funcionará? Clic para comenzar Yuri Milachay

¿Por qué se necesita un colisionador? ¿Por qué es necesaria la construcción . . . ? El LHC es el último hito de una historia que se remonta hasta finales del siglo XIX con el descubrimiento de la radiactividad, los rayos alfa, beta, gamma, rayos X y muchas otras partículas denominadas fundamentales. Estas partículas fueron descubiertas en aceleradores como: Tevatron, LEP, SPS, HERA, SLAC, . . . En la actualidad se conoce muchas de las propiedades de estas partículas pero han surgido muchas otras interrogantes. Recuerda que en el camino de la comprensión de la materia se han producido muchos avances tecnológicos como: TV, las computadoras, dispositivos de imágenes médicas, las comunicaciones, etc. Se espera poder responder a las preguntas formuladas desde hace mucho con este nuevo aparato. Yuri Milachay

Historia del descubrimiento de las partículas http://www.particleadventure.org/other/history/quantumt.html Yuri Milachay

La composición del universo El universo está constituido de bloques elementales de materia (partículas elementales) Todas estas partículas existen desde instantes posteriores al Big bang. Estas partículas solo pudieron ser creadas en colisiones de alta energía. Por lo tanto, el estudio del origen del universo y su evolución posterior parte de la recreación de los instantes iniciales del mismo. De lograrlo, podremos comprender por qué evolucionan las galaxias y planetas de la forma como lo hacen, así como también se podrán desarrollar tecnologías mucho más potentes que las actuales. Yuri Milachay

La composición del universo Todo el universo está compuesto de partículas elementales. Materia Átomos electrones y núcleos protones y neutrones quarks Yuri Milachay

La estructura de la materia Las observaciones de los rayos cósmicos y las huellas de las partículas en las cámaras de niebla en los aceleradores de partículas permitieron descubrir más partículas: muones, partículas tau, neutrinos y muchas partículas pesadas que no son fundamentales, pero que están hechas de quarks pesados. Por último, se halló la antimateria, la imagen especular de la materia ordinaria. Yuri Milachay

La materia q – quark q - antiquark Yuri Milachay

La antimateria La materia y la antimateria son perfectos opuestos. Para cara partícula hay una antipartícula, para el cual las propiedades eléctricas son opuestas. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan entre sí liberando energía (mc2). Por ejemplo, 1 g ~107MJ ~ 2 kt de dinamita) Posteriormente, pueden reaparecer como fotones y otros pares de partículas y antipartículas. Yuri Milachay

El cuadro final La labor de miles de físicos desde hace más de un siglo resultan en lo que se ha dado en denominar “Modelo estándar” de la física de partículas elementales. Este modelo consiste en considerar que hay 12 partículas materiales y cuatro tipos de fuerzas. Dos familias de materia (quarks y leptones) Seis quarks y seis leptones organizados en tres familias cada uno. Yuri Milachay

Más sobre el modelo estándar El modelo estándar es actualmente la mejor descripción del mundo de los quarks, leptones y otras partículas. Sin embargo, deja muchas preguntas sin resolver. ¿Cuál es el origen de las masas de las partículas? Masas → mecanismo de Higgs → partícula de Higgs → es la última y quizás más importante parte faltante del modelo Yuri Milachay

Misterios sin resolver ¿El universo está acelerando? ¿Por qué no observamos en el universo conocido gran cantidad de antimateria? ¿Existe la materia oscura? ¿está compuesta de un nuevo tipo de partículas? ¿Cuál es el origen de la masa? http://www2.slac.stanford.edu/VVC/theory.html Yuri Milachay