El primer paper sobre las colisiones de protones registradas en el LHC, diseñado para proporcionar la energía más alta aplicada en un acelerador de partículas, se publica on line esta semana en la revista European Physical Journal C, según han informado los responsables del CERN. El 23 de noviembre de 2009, durante las primeras pruebas de puesta en marcha del LHC – con su anillo de 27 kilómetros de circunferencia-, dos haces de protones circularon a la vez por primera vez a una energía de inyección de 450 GeV por haz.
Un reciente experimento en la instalación del Acelerador Nacional del Departamento de Energía de Thomas Jefferson encontró que los vecinos más cercanos de un protón en el núcleo del átomo pueden modificar la estructura interna del protón. “En cierto modo en realidad no es sorprendente. Si estás en una fiesta, no importa cuántas personas estén en la sala, la mayoría de las veces estás interactuando con la gente que está más cerca” En español: axxon.com.ar/noticias/2009/11/los-acompanantes-de-un-proton-pueden-alt/
[c&p] ... Se ha sugerido que podría descubrirse dicha fuerza utilizando los haces de protones del LHC del CERN. Un nuevo artículo, que analiza en detalle la solución de Reißner-Weyl-Nordström para una masa cargada, muestra que no es posible verificar esta fuerza con haces de protones moviéndose en el anillo del LHC a velocidades utrarrelativistas ya que se requiere una partícula con gran masa, que cumpla que m²>q², lo que no ocurre ni con un protón ni con un electrón. La verificación experimental de la antigravedad tendrá que esperar ...
Partiendo del doblaje casero de una animación del CERN titulada The Bottle to Bang, explicaremos un poquito más en profundidad lo que ocurre con los protones desde que salen de la “botella” de hidrogeno hasta que los hacemos colisionar a velocidades cercanas a la de la luz. La historia de este viaje nos permitirá conocer un poquito mejor cómo funciona el LHC, que es lo que ocurre en cada uno de los dispositivos. Dividiremos el viaje en las 6 etapas que usa el CERN en twitter – @cern – cuando retransmiten en directo los experimentos.
El LHC pasa ya las primeras pruebas. Trás lograr la circulación de protones en sentidos opuestos a lo largo del acelerador de partículas, ya se ha logrado colisionar con éxito los haces en cada uno de los diferentes detectores. El siguiente paso será calibrar toda la instrumentación e ir aumentando la energía hasta los TeV. (Enlace a blog oficial de los científicos españoles en el CERN)
[c&p] Doblaje en castellano del video del CERN titulado The Bottle To Bang - cdsweb.cern.ch/record/1125472 - que nos explica, paso a paso, el viaje de un protón desde que obtiene del hidrógeno hasta que colisiona en el LHC.
Esta tarde en el LHC los dos haces circularon a la vez en ambos sentidos, dando lugar a las primeras colisiones.
Primeras colisiones de partículas en el LHC, instalación del CERN (European Laboratory for Particle Physics). No solamente se ha logrado que los dos haces de partículas que se ponen en movimiento en el LHC circularan simultáneamente y en sentidos opuestos: tras poner a punto su sincronización, el acelerador ha proporcionado a los detectores las primeras colisiones protón-protón.
Los científicos celebran aún más las primeras colisiones que se han producido en esta instalación del CERN (European Laboratory for Particle Physics). No solamente se ha logrado que los dos haces de partículas que se ponen en movimiento en el LHC circularan simultáneamente y en sentidos opuestos: tras poner a punto su sincronización, el acelerador ha proporcionado a los detectores las primeras colisiones protón-protón. Pienso que aqui se esta produciendo un gran acontecimiento historico para llegar al conocimiento de la fisica cuantica
Hoy, en el LHC, han circulado dos haces de forma simultánea por primera vez, lo que ha permitido a los operadores probar la sincronización de los haces y los experimentos, además de dar la primera oportunidad para buscar colisiones protón-protón.
Video de todos los pasos que se realizan en una inyección en el LHC de un protón.
Apenas una semana tras las primeras colisiones de protones, el LHC ha experimentado otro apagón que afectó no sólo al colisionador sino también dejó caida temporalmente su página web. El corte ocurrió a primeras horas de la mañana afectando a una línea de 18.000 voltios, pero los generadores diesel de respaldo evitaron que los imanes superenfriados se calentaran. No se ha confirmado ninguna causa específica para el problema. Rel.: meneame.net/story/trozo-pan-soltado-pajaro-transformador-retrasa-puestc
El acelerador de partículas del CERN rompe el récord mundial de energía después de que haces de protones circularan a 1,18 TeV (teraelectrovoltios). Esa cifra excede el récord mundial anterior de 0,98 Tev, logrado por el colisionador Tevatron del Fermi National Accelerator Laboratory de Estados Unidos.
El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ya es oficialmente el acelerador de partículas más potente del mundo después de que sus dos haces de protones hayan alcanzado una energía de 1,18 teraelectronvoltios (TeV). Así lo ha anunciado en Ginebra la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en un comunicado.
Peter Mitchell fue un personaje excéntrico. Durante gran parte de su carrera trabajó en su propio laboratorio en una casa solariega restaurada en Cornwall, en el Reino Unido, y su investigación fue financiada en parte por su rebaño de vacas lecheras. Sus ideas sobre el proceso más básico de la vida —cómo se obtiene la energía— le parecía ridículo a sus colegas biólogos. En las décadas siguientes, sin embargo, quedó claro que Mitchell tenía razón. Su reivindicación fue completa cuando ganó un premio Nobel en 1978...
Un haz de protones recorrió la mitad del anillo de 27 kilómetros del Gran Colisionador de Hadrones, comunicó hoy el Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) ubicado en la ciudad suiza de Ginebra. "El sábado pasado, los protones recorrieron la mitad del anillo acelerador de 27 kilómetros del Gran Colisionador de Hadrones, haciéndolo por primera vez desde la avería del año pasado", informó CERN a través de un comunicado difundido en su página web.
La sonda MESSENGER capturó por primera vez en 2007 una fulguración solar a menos de una unidad astronómica. Algunas eyecciones solares producen protones energéticos que alcanzan la Tierra mientras que otras no. "Parece que estas poblaciones de protones energéticos cerca del Sol podrían dar la respuesta, puesto que es más fácil acelerar un protón que ya tiene una energía de 1 MeV que un protón que tenga una de 1 keV (el viento solar)" dice William Feldman. En español: es.globedia.com/messenger-estudia-temibles-fulguraciones-solares
Las acuaporinas son canales específicos de agua formados por un tetrámero de subunidades idénticas cada una de ellas con un canal que permite el paso del agua. Sin embargo impiden el paso de los protones. Si las acuaporinas permitiesen el paso de protones a través de la membrana se perdería de forma absurda gradiente de protones que debería ser aprovechado para la producción de ATP o para impulsar procesos celulares que requieran energía, es decir endergónicos.
[c&p] El laboratorio Fermi se ha embarcado en un plan para construir un nuevo acelerador de protones. Por ahora se lo conoce como el Proyecto X. Aquí contamos un poco de qué se trata y de la posibilidad de ponerle un nombre. Se trata de una iniciativa propuesta para un complejo acelerador de protones que podría brindar partículas a diferentes energías para varios experimentos. Los protones podrían ser acelerados para crear un haz de neutrinos de alta intensidad para uso en experimentos como NOvA. Simultáneamente, el Proyecto X podría suplir...
Nuestro lento pero seguro camino por la tabla periódica continúa hoy en la serie Conoce tus elementos. Aunque parezca mentira, hemos hablado ya de veinte de ellos; el último fue, naturalmente, el elemento de veinte protones, el calcio. El de hoy, como no podría ser de otra manera, será el de veintiún protones, un elemento mucho menos conocido que el anterior, por ser mucho menos común: hablaremos del escandio. Lo más interesante, con diferencia, es el papel que desempeñó en la aceptación de la tabla periódica del ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev