Los astrónomos australianos liberaron el primer conjunto de datos del proyecto que busca los efectos de la materia oscura en el universo distante. En inglés, wiggle es meneo, del verbo menearse, que tiene un matiz de sinonimia con oscilar. En cosmología, el parámetro Z señala el corrimiento al rojo cosmológico. El nombre del proyecto surge del estudio de las oscilaciones bariónicas acústicas o BAO al medir los corrimientos al rojo de las galaxias.
[c&p]Físicos del experimento DZero en el Laboratorio Acelerador Nacional Fermi del Departamento de Energía han descubierto una nueva partículas pesada, el barión ?b (pronunciado "xi sub b"). "Conocer la masa del barión cascada b da a los científicos la información que necesitaban para desarrollar modelos precisos de cómo los quarks individuales se unen dentro de partículas más grandes tales como protones y neutrones", dijo el físico Robin Staffin, Profesor Asociado de Física de Alta Energía para la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía
El físico Pat Lukens del Fermilab ha anunciado que han observado en el acelerador Tevatron una nueva partícula, el barión Omega-sub-b (Ω b), que había sido predicho por el Modelo Estándar. La última adquisición de la "tabla periódica de los bariones" contiene tres quarks: dos quarks extraños y un quark abajo (SSB). Se trata de un pariente exótico del mucho más común protón y tiene alrededor de seis veces la masa de éste. Rel.: meneame.net/story/tevatron-encuentra-nueva-particula-contra-modelo-estr
[c&p] De acuerdo con los conocimientos actuales, el Universo contiene un 70% de energía oscura, de naturaleza desconocida pero cuyo efecto se detecta en la aceleración de la expansión cósmica; un 25% de materia oscura, tampoco observable hasta el momento pero que se deja sentir por la gravedad que ejerce sobre el resto de la materia, y por último, un 5% de materia común o bariónica: hidrógeno, helio y el resto de elementos pesados que conforman estrellas, planetas y todo aquello que observamos o tocamos. Sin embargo ...
[c&p] Quizá la saga más mítica entre las series de ciencia ficción sea Star Trek, nacida allá por el año 1966 y que ha continuado, posteriormente, con secuelas como La Nueva Generación, Espacio Profundo 9, Voyager y Enterprise (¿terminará alguna vez?). Caracterizada por introducir una jerga pseudocientífica de lo más abstrusa, hay que reconocer que a lo largo de los cientos de horas de emisión también se han conseguido introducir y divulgar términos que hoy en día son muy familiares en el mundo de la Física.
Las partículas halladas se denominan bariones y contienen tres quarks, que son partículas elementales de las que también se componen los protones y los neutrones. Los investigadores han descubierto dos clases de bariones denominados Sigma-sub-b, cada uno casi seis veces más pesado que un protón.
Los físicos han recogido datos durante casi una década en el acelerador experimental de partículas Belle en Tsukuba (Japón) y han encontrado una inesperada asimetría espacial en el número de positrones o antimuones producidos durante un raro modo de decaimiento del mesón B. Esto podría ser la huella de una partícula elemental masiva que podría dar pistas de una física exótica, ayudando a unificar tres de las cuatro fuerzas conocidas en la naturaleza. Rel.: meneame.net/story/nueva-particula-subatomica-exotica-observada-fermilab
La Computación GRID mundial para el LHC (Worldwide LHC Computing Grid o WLCG) es la mayor red GRID del mundo y ha pasado el conjunto de pruebas más detalladas hasta la fecha, la "Prueba a escala del programa experimental 2009", anticipándose a las necesidades del análisis de los 15 petabytes de información que provocará la reactivación del LHC, que deberán ser almacenados, respaldados y disponibles para más de 7.000 científicos alrededor del mundo. Rel.: meneame.net/story/nueva-particula-subatomica-exotica-observada-fermilab
Físicos del Fermilab han observado una nueva partícula que han identificado como el barión bottom-Omega, compuesta por los quarks s-s-b. Las predicciones hechas por el modelo estándard de la física de partículas siguen teniendo su verificación experimental año tras año.
Aunque las partículas responsables de la materia oscura no bariónica –si ésta existe– sean desconocidas, de lo que nadie tiene la menor duda es de que deben tener propiedades bastante concretas para que representen un porcentaje tan grande de la masa del Universo pero no consigamos verlas. La más importante de estas propiedades es que no deben interaccionar mediante la fuerza electromagnética: deben ser neutras. Si no lo fueran, emitirían radiación electromagnética en cuanto sufrieran aceleración, y además reflejarían parte de ella ...
Los astrónomos ya saben dónde ha ido a parar al menos la mitad de la materia que calculan que hay en el universo, y que hasta ahora no se sabía dónde encontrar: flota en el espacio profundo y unida en filamentos invisibles de átomos de oxígeno e hidrógeno. Desde hace tiempo los científicos saben que hay mucha más materia en el universo de la que suman las galaxias y las estrellas que las forman. Y creen que falta tanto en su forma normal o bariónica -los átomos compuestos por protones y neutrones- como en forma de algún tipo de materia "oscura"
La expansión acelerada actual del Universo (que requiere la energía oscura) pilló por sorpresa en 1998. Si vivimos en una región del Universo especialmente vacía de materia podemos explicar los resultados de las supernovas Ia lejanas, así como otros problemas cosmológicos. El universo tendría un 90% de materia oscura, 10% de materia bariónica (ordinaria), no habría energía oscura, y el universo tendría unos 14.8 mil millones de años. El satélite Planck de la ESA quizás nos desvele que vivimos en una burbuja "vacía" del Universo.
Los resultados del Cryogenic Dark Matter Search) son buenos y malos a la vez. El último experimento diseñado para detectar la esquiva materia oscura (que según la hipótesis seguida estaria constituida por partículas supersimétricas que interaccionarian rara vez con la materia ordinaria) no ha ofrecido ningun "repique" en la "campana de germanio" diseña para detecta las esquivas partículas no bariónicas. Por otro lado el experimento ha alcanzado un nivel de aislamiento tal que por primera vez ha retirado todo el ruido de fondo del Universo.
[c&p] La nada es un infinito que nos envuelve: venimos de allá y allá nos volveremos. La nada es un absurdo y una certeza; no se puede concebir, y, sin embargo, es. Hay mucha más nada que algo. Alrededor del 74% del universo es nada, o lo que los físicos llaman energía del vacío, el 22% es materia oscura, partículas que no pueden verse al no interactuar con la materia normal, y sólo el 4% es materia bariónica, la materia que forma todo lo que nos rodea y podemos ver. En otras palabras, la materia que llamamos algo.