¿Cuántas veces en la vida tendrás la oportunidad de ponerle nombre a un gran acelerador de partículas? El Fermilab norteamericano cerrará su Tevatron por obsolescencia poco después de que el LHC entre en servicio, pero ya están trabajando en un acelerador nuevo. Lamentablemente, de momento sólo se llama "Proyecto X", así que el Fermilab le ha pedido a los físicos y al público que le ayuden a encontrar uno mejor. Al final del artículo hay una dirección para enviar las sugerencias y un enlace para ver las que ya se han remitido.
Los científicos del Departamento de Energía del acelerador Fermilab han conseguido la medición más precisa de la masa del bosón W, mediante un sólo experimento. Junto con las demás medidas, podremos tener una estimación más precisa de la masa del bosón W y a su vez llevará a los científicos más cerca de la masa de la escurridiza partícula de Higgs o bosón de Higgs. Vía (en castellano) www.odiseacosmica.com/2009/03/fermilab-pone-cerco-al-boson-de-higgs.htl
[c&p] Los científicos del Laboratorio Nacional del Acelerador Fermi en Illinois, casa del acelerador de partículas Tevatron, dicen que su vieja máquina tiene ahora al menos un 50% de probabilidades de observar el esquivo bosón de Higgs para finales del próximo año. La estimación se basa en la eficiencia del acelerador al producir colisiones de partículas de alta energía, teniendo lugar ahora al máximo general, y las posibilidades de que la masa del Higgs caiga dentro de un rango detectable en el Fermilab.
(CyP) El Laboratorio Nacional Fermi (más conocido por Fermilab y famoso por disponer del acelerador de partículas más potente del mundo) ha hecho pública una carta cifrada que se recibió hace más de un año por vía postal y desde entonces ha permanecido en sus archivos sin que nadie haya sabido descifrarla. Ahora solicitan ayuda de gente de todo el mundo con conocimientos de criptografía para descifrarla.
[c&p] Por primera vez se han observado desintegraciones hadrónicas en pares de bosones vectoriales WW/WZ/ZZ. Unas 1500 desintegraciones en el CDFII. De ellas 5 podrían ser del Higgs. Cuando se observen 45000 unas 40 podrían ser Higgs. Los americanos se podrían adelantar a los europeos. Esta señal es muy importante como prerrequisito en la búsqueda de un bosón de Higgs en el Tevatrón de baja masa (unas 130 veces la masa del protón). Rara vez se desintegra en un par de bosones vectoriales. Nadie los había observado ...
La detección de otras dimensiones extras, más allá de las cuatro que nos son tan familiares (el espacio-tiempo) sería considerada sin duda uno de los descubrimientos más estrenduosos de la historia de la física. El problema es.. ¿como desmostrar experimentalmente la existencia de algo sobre lo que apenas sabemos nada, y que no podemos ver?
[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
(vía Microsiervos) Hace algo más de un año llegó una carta con un código secreto al Fermilab. Se han roto la cabeza bastante para intentar descifrarlo, pero no parece que haya habido mucha suerte (es muy interesante ir leyendo las posibles soluciones). Una parte está todavia por descifrar, así que si teneis un ratito... ya sabéis. Noticia en español en www.microsiervos.com/archivo/puzzles-y-rubik/descifrando-codigo-fermill
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
Dan Hooper del laboratorio Fermilab cree que "vivimos tiempos muy emocionantes para investigar la física de la materia oscura" y añade también que muchos científicos consideran la idea de "sectores ocultos", o porciones del cosmos que son invisibles. "Podría existir un sector tan complejo como el sector visible, pero que estuviera aislado de nuestra percepción puesto que la forma en que se comunicaría con nuestro universo visible es muy débil, pues lo haría mediante electrones, y núcleos de materia ordinaria" dice Kathryn Zurek.
“Gran Ciencia”, según la wikipedia [ENG]: término usado [..] para describir los cambios en la Ciencia ocurridos en los países industrializados tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciencia pasó del esfuerzo individual al colectivo. “Gran Ciencia” en mi opinión: experimentos cuyos resultados ocupan menos espacio que los nombres de sus autores: tallcute.files.wordpress.com/2008/10/gran-ciencia.jpg (En rojo,autores y sus instituciones, en azul -la bibliografía. El "resto" corresponde al resumen, resultados y discusión del artículo)
Los científicos del experimento CDF en el Laboratorio del Acelerador Nacional Fermi del Departamento de Energía anunciaron ayer (17 de marzo) que han encontrado pruebas de una inesperada partículas cuyas curiosas características pueden revelar nuevas formas en las que los quarks pueden combinarse para formar la materia. Los físicos de CDF han llamado a la partícula Y(4140), reflejando su masa medida de 4140 Mega-electrón voltios. Los físicos no predijeron su existencia.
Los resultados del experimento del Fermilab resuelven la persistente cuestión del neutrino Los científicos del experimento MiniBooNE en el Departamente de Energía del Fermilab hoy (11 de abril) anunció sus primeros hallazgos. Los resultados del MiniBooNE resuelven las preguntas surgidas por las observaciones del experimento LSND en los años 90 que parecían contradecir los hallazgos de otros experimentos sobre neutrinos a nivel mundial. En español: cienciakanija.wordpress.com/2007/04/11/miniboone-abre-la-caja/
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
El mejor becario del mundo es Timo Aaltonen. Todo un “crack.” El primer autor de prácticamente todos los artículos del equipo CDF del Fermilab desde abril de 2007. Artículos “T. Aaltonen et al.” como las galletas. ¡Y todavía no es doctor! Todo el mundo sabe que Aaltonen no escribe los artículos. Todo el mundo sabe en el “mundillo” que su papel en el CDF es insignificante. Todo el mundo sabe que se utiliza el orden alfabético para los autores (unos 602). Todo el mundo sabe que antes de Aaltonen tenía el honor de ser el primer firmante ...
[c&p] "La Universidad de Minnesota y el Fermilab planean poner hoy la primera piedra de un projecto multimillonario diseñado para entender mejor el universo" [..] “NOvA es un añadido importante a la capacidad de explorar cuestiones como '¿cómo funcionan las fuerzas fundamentales en la naturaleza?', '¿qué pasó en el Big Bang?' o '¿por qué hay mucha más materia que antimateria en el universo?'" En inglés, vía science.slashdot.org/article.pl?sid=09/05/03/0740202
Después de unos millones de años después del Big Bang, nuestro universo se reionizó. Los átomos de hidrógeno se dividieron en protones y electrones, y el causante de esto ha sido siempre un misterio. La mayoría de los astrónomos sospechan de la primera generación de estrellas, pero ningún telescopio ha penetrado lo suficiente en el espacio. Dan Hooper y Alexander Belikov del laboratorio Fermilab en Batavia, Illinois, creen que fue la materia oscura... Vía en español: www.odiseacosmica.com/2009/04/la-materia-oscura-culpable-de-la.html
La han llamado "Y". Y dicen que es un "bicho raro". Inglés.
El millar de científicos que trabajan en los detectores del acelerador de partículas estadounidense Tevatron (de Fermilab, en Chicago) acaban de anunciar que han logrado acotar la búsqueda del bosón de Higgs, la partícula elemental que, según la teoría, explica por qué unas partículas tienen masa y otras no. El descubrimiento del Higgs, si es que existe como la mayoría de los especialistas considera plausible, es el primer objetivo del nuevo acelerador de partículas europeo, el LHC, que debe empezar a tomar datos científicos
menéame