Se concretan los rasgos del bosón de Higgs

Confirmaron que la partícula se comporta tal y como lo había indicado la teoría.
b2774fc84e2880746062b7fd57bd4826.jpg

Los rasgos del famoso bosón de Higgs se precisan cada vez más y sorpresivamente son bastante fieles a la descripción de esta partícula elemental esbozada por primera vez hace 50 años, indicaron científicos en un artículo publicado este domingo.

Según estos físicos, los datos recogidos por el CERN (laboratorio europeo de investigación nuclear) gracias al LHC (Gran Colisionador de Hadrones) de Ginebra permiten responder a un gran número de interrogantes que seguían sin respuesta desde la identificación del bosón en julio de 2012.

El bosón de Higgs es un elemento clave de la estructura fundamental de la materia conocido como la "partícula de Dios".

En el "modelo estándar" (teoría de la estructura fundamental de la materia elaborada en los años 60 para describir a todas las partículas y fuerzas del universo), el bosón de Higgs es considerado la partícula que brinda su masa a todas las demás.

Su existencia fue postulada por primera vez en 1964 por Peter Higgs, François Englert y Robert Brout (fallecido). Ese descubrimiento les valió a Higgs y Englert el premio Nobel de Física en 2013.

En un estudio publicado el domingo en la revista Nature Physics, uno de los dos equipos internacionales que estudian el bosón de Higgs en el LHC confirmaron que la partícula se comporta tal y como lo había indicado la teoría.

Cuando se descompone, el bosón observado en el LHC no sólo puede dar lugar a fotones o a otros tipos de bosones, sino también a otra familia de partículas, "fermiones", apuntaron los autores del estudio.

Un detalle insignificante para el común de los mortales pero "un avance enorme" para Markus Klute, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que dirigió este estudio.

"Ahora sabemos que las partículas como los electrones obtienen su masa gracias al campo de Higgs, lo que es realmente estusiasmante", explicó.

La identificación del bosón de Higgs fue posibe gracias al Gran Colisionador de Hadrones (LHC, como se le conoce por sus siglas en inglés), un anillo de 27 kilómetros de circunferencia instalado cerca de Ginebra, Suiza) y operado por el CERN.

El CERN detuvo en 2013 el Gran Colisionador de Hadrones, que se someterá a un mantenimiento hasta 2015.

Tomado de El Espectador
 
Los fotones no tienen masa y se supone no los afecta el campo de higgs, aún asi no pueden superar la luz, lo que planteas sería si hipotéticamente a la materia se le aislara de ese campo, podría alcanzar la luz, pero no superarla
 
  • Me gusta
Reacciones: ONIBAHAMUT
Lo que no considere es que creo solo aplica el Hoggs a los electrones no? en ese caso tiene sentido

El asunto con los fotones es por funcionar como partícula o como onda no? la duda venía con respecto a que algún tipo de mas debe tener si puede ser atraída por fuertes campos gravitacionales, por ejemplo un agujero negro. Esa es lo que me intriga.
 
El campo afecta a todas las partículas elementales, no solo electrones.
El agujero negro atrae todo lo que se encuentre lo suficientemente cerca como para ser atrapado por su gravedad, sea masa o energía. la luz u otras ondas electromagnéticas tampoco pueden escapar
 
Pregunta curiosa.

Si se nulificara el efecto de la partícula de higgs seria posible viajar mas rápido que la luz?
No creo que fuera posible, si el bosón de Higgs dá la masa a las partículas el avance qe podría ocurrir sería que podríamos ir más allá de la levitación magnética, se abaratarían los viajes al espacio y dentro de la tierra, suponiendo que la tecnología para eliminar el efecto del bosón no fuera extremadamente costosa o tuviera efectos adversos. Pero de ahí a que se pueda viajar a la velocidad de la luz, la verdad yo no creo, al fin y al cabo la ecuación de Lorentz muestra que teoricamente nada puede viajar mas rapido que la luz y aún de ser posible está el problema de la expansión del tiempo, de la contracción de la longitud, la aceleración necesaria para alcanzar dicha velocidad, además construir una nave que pudiera resistir dicha velocidad sin dañarse requerirá materiales que no existen aún.

Si es por hacer viajes en busca de otros mundos habitables ya hay investigaciones en otros campos que podrían ser más útiles. Aunque sería mejor y mas eficiente rescatar este planeta que buscar uno habitable con condiciones similares.
 
Desde que las leyes naturales no se violen, todo es posible, yo si creo que lograremos alcanzar un 99.99% de la velocidad de la luz.
La colonización interplanetaria no será una opción en un futuro lejano, será una obligación.
 
  • Me gusta
Reacciones: Pupppet

Los últimos temas