{"id":11368,"date":"2014-08-31T09:51:35","date_gmt":"2014-08-31T08:51:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=11368"},"modified":"2014-08-31T09:51:35","modified_gmt":"2014-08-31T08:51:35","slug":"la-fisica-no-duerme-3","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2014\/08\/31\/la-fisica-no-duerme-3\/","title":{"rendered":"La F\u00edsica no duerme"},"content":{"rendered":"<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.slac.stanford.edu\/xorg\/BFLB\/images\/logoPBF_small.gif\" alt=\"\" width=\"200\" height=\"141\" \/><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/images.iop.org\/objects\/ccr\/cern\/39\/9\/20\/heavy1_11-99.jpg\" alt=\"\" \/><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/durpdg.dur.ac.uk\/vvc\/art\/peprings.gif\" alt=\"\" width=\"396\" height=\"263\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0 Se quiere publicar los resultados completos obtenidos en BaBar detector Y Belle<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8221; Durante la \u00faltima d\u00e9cada BaBar y Belle han estudiado la f\u00edsica de la parte inferior y el encanto <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula tau',event); return false;\">tau<\/a>, estados quarkonium pesados\u200b\u200b, etc, que se produjeron en el PEP-II y anillos KEKB e + e-almacenamiento. Las dos colaboraciones desarrolladas contiuously cada vez m\u00e1s sofisticadas t\u00e9cnicas para extraer la m\u00e1xima cantidad de informaci\u00f3n de los datos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A menudo, estas t\u00e9cnicas se han utilizado en muchos an\u00e1lisis. Sin embargo, como la mayor\u00eda de BaBar de y m\u00e1s de 600 publicaciones de Belle son en la revista Physical Review Letters, Physical Review D Rapid Communications, y Physics Letters, donde el l\u00edmite de p\u00e1ginas impuestas por las revistas no permiten una descripci\u00f3n completa de los an\u00e1lisis, muchos detalles de esta obra nunca se han publicado. La f\u00edsica de los B-F\u00e1bricas abordar\u00e1n este problema proporcionando descripciones de todas las t\u00e9cnicas desarrolladas por los experimentos, y una visi\u00f3n global de las mediciones. Esto proporcionar\u00e1 una referencia esencial para los f\u00edsicos que trabajan en la pr\u00f3xima generaci\u00f3n de F\u00e1bricas S\u00faper sabor&#8221;<\/p>\n<h1 id=\"page-title\">Future Analysis<\/h1>\n<div id=\"main\">\n<div>\n<div id=\"block-views-related_images-block_1\">\n<div>\n<div>\n<div>\n<div id=\"views_slideshow_singleframe_main_related_images-block_1\">\n<div id=\"views_slideshow_singleframe_teaser_section_related_images-block_1\">\n<div id=\"views_slideshow_singleframe_div_related_images-block_1_0\">\n<div><a href=\"https:\/\/news.slac.stanford.edu\/sites\/default\/files\/images\/image\/2012_130_7938_babar-data-02-for-st.jpg\" rel=\"lightshow[field_image][Computing Coordinator Tina Cartaro with some of the servers that host BaBar data in their virtual worlds. (Photo by Matt Beardsley)\n\n<a href=&quot;\/image\/tina-cartaro&quot; id=&quot;lightbox2-node-link-text&quot;>View Image Details<\/a>]&#8221;><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Computing Coordinator Tina Cartaro with some of the servers that host BaBar data in their virtual worlds. (Photo by Matt Beardsley)\" src=\"https:\/\/news.slac.stanford.edu\/sites\/default\/files\/imagecache\/Img350_Scale\/images\/image\/2012_130_7938_babar-data-02-for-st.jpg\" alt=\"Photo \u2013 Computing Coordinator Tina Cartaro with some BaBar servers\" width=\"350\" height=\"250\" \/><\/a><\/div>\n<div>BaBar Computing Coordinator Tina Cartaro standing before the physical servers providing the virtual worlds for BaBar data to safely live in. (<em>Photo by Matt Beardsley<\/em>)<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;M\u00e1s de ocho a\u00f1os de datos de f\u00edsica de part\u00edculas cristalinas se mantienen disponibles para su an\u00e1lisis o re-an\u00e1lisis por lo menos hasta 2018, ahora ese proyecto a largo plazo de acceso a datos de BaBar es completa. El proyecto conserva un conjunto completo de datos de BaBar &#8211; todos femtobarns 530-plus inversas de ella &#8211; por, en cierto sentido, el tiempo de parada para ello, integr\u00e1ndola en un seguro de las actualizaciones, correcciones de errores y parches capullo computacional. Cualquier cosa que pueda interrumpir el ambiente de computaci\u00f3n en donde se guarda cuidadosamente los datos se aloja por una disposici\u00f3n inteligente de los servidores, software y m\u00e1quinas virtuales en red.<\/p>\n<p>El proyecto BaBar LTDA es parte de un creciente movimiento para preservar los datos conseguidos con tanto esfuerzo para las generaciones futuras, en lugar de permitir que se desvanezca en el olvido, atrapado en medios de almacenamiento que han quedado obsoletas. BaBar tom\u00f3 datos de las colisiones electr\u00f3n-positr\u00f3n en PEP II colisionador de SLAC 1999-2008, mientras que en busca de indicios de por qu\u00e9 la materia y la antimateria no llena el universo en su lugar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.symmetrymagazine.org\/sites\/default\/files\/legacy\/images\/200912\/article06_image01.jpg\" alt=\"photo\" width=\"590\" height=\"550\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><em>Photos: Reidar Hahn, Fermilab<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando el experimento BaBar en el SLAC National Accelerator Laboratory cerr\u00f3 en abril de 2008, que puso fin a casi nueve a\u00f1os de la toma de datos en las desintegraciones de part\u00edculas subat\u00f3micas llamadas <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> B. Pero eso era apenas el final de la historia de los 500 cient\u00edficos que trabajan en el experimento. En noviembre se celebraba la publicaci\u00f3n de su art\u00edculo 400, y que esperan que los pr\u00f3ximos a\u00f1os van a producir al menos 100 m\u00e1s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">No s\u00f3lo son investigadores BaBar ocupados explorar las sutilezas de sus preguntas originales, pero tambi\u00e9n est\u00e1n utilizando datos BaBar para arrojar luz sobre otros misterios que pueden y de hecho surgir. Ahora los datos est\u00e1n listos.<\/p>\n<p>&#8220;Somos el primer esfuerzo de conservaci\u00f3n de datos para llegar a un estado tan madura&#8221;, a pesar de los numerosos criterios del proyecto LTDA deb\u00eda cumplir, dijo Tina Cartaro, coordinador de inform\u00e1tica de Babar. Los datos tuvieron que ser f\u00e1cil de administrar y f\u00e1cil de mantener con un m\u00ednimo de esfuerzo, agreg\u00f3 la coordinadora Tina Cartaro.&#8221;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/science.portalhispanos.com\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2009\/12\/fermilab-Tevatron23.jpg\" alt=\"\" width=\"514\" height=\"393\" \/><\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entre 1999 y 2008, en el acelerador de part\u00edculas del SLAC, se produjeron m\u00e1s de 500 millones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> B, y sus contrapartidas de antimateria llamados B-bar. As\u00ed, los cient\u00edficos observaron c\u00f3mo estas part\u00edculas incumpl\u00edan la simetr\u00eda CP. El problema para observar la ruptura de la simetr\u00eda T resid\u00eda en que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> B se desintegran irreversiblemente en pocas billon\u00e9simas de segundo, impidiendo invertir su situaci\u00f3n inicial y final. La soluci\u00f3n se ha encontrado mediante la correlaci\u00f3n cu\u00e1ntica entre los dos B, que permite que la informaci\u00f3n de la part\u00edcula que se desintegra primero se utilice en ese momento para determinar el estado de su part\u00edcula compa\u00f1era que a\u00fan vive. Los investigadores han descubierto que el estado de este \u00faltimo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mes\u00f3n<\/a> B se transforma en otro unas seis veces m\u00e1s a menudo en un sentido que en el inverso.<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Dibujo20091210_Scalar_spin_chirality_three_non-coplanar_spins_and_Field_dependence_Hall_conductivity\" src=\"http:\/\/francis.naukas.com\/files\/2009\/12\/dibujo20091210_scalar_spin_chirality_three_non-coplanar_spins_and_field_dependence_hall_conductivity.jpg\" alt=\"\" width=\"585\" height=\"749\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Observan la ruptura de simetr\u00eda temporal en un l\u00edquido de sp\u00edn quiral gracias al efecto Hall an\u00f3malo<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En f\u00edsica no se deja de experimentar para saber como funciona la Naturaleza y si sus leyes son estables. \u00a0 Por ejemplo, el magnetismo de un im\u00e1n es debido a los momentos magn\u00e9ticos libres (espines) de los \u00e1tomos que lo constituyen. En un material paramagn\u00e9tico, al aplicar un campo magn\u00e9tico, estos espines se alinean paralelamente al campo, en otro caso est\u00e1n orientados al azar. Un im\u00e1n permanente es un material ferromagn\u00e9tico en el que el acoplamiento entre los espines es suficientemente fuerte para mantener su alineamiento. Muchos materiales paramagn\u00e9ticos dejan de serlo a muy baja temperatura debido a una ruptura espont\u00e1nea de la isotrop\u00eda (simetr\u00eda continua de rotaci\u00f3n) en su estado fundamental. Un paramagneto cu\u00e1ntico es un material que mantiene su paramagnetismo a temperaturas muy bajas.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/francis.naukas.com\/files\/2010\/08\/dibujo20100806_electronic_band_structure_undoped_and_doped_topological_insulator.jpg\" alt=\"\" width=\"665\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cRuptura de simetr\u00eda en el tiempo en las leyes de la F\u00edsica Una investigaci\u00f3n liderada por el Instituto de F\u00edsica Corpuscular, centro mixto del C<a href=\"#\" onclick=\"referencia('unidades del si',event); return false;\">SI<\/a>C y la Universidad de Valencia, ha obtenido evidencias de la ruptura de la simetr\u00eda en el tiempo en las leyes de la F\u00edsica. El hallazgo, que se publica en la revista Physical Review Letters, ha contado con el apoyo de la colaboraci\u00f3n internacional BaBar del laboratorio SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) del Departamento de Energ\u00eda de Estados Unidos en la Universidad de Stanford (California).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En experimentos previos con part\u00edculas conocidas como <a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2013\/06\/18\/#\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a><\/a> K y B, se observ\u00f3 que no se cumpl\u00eda la simetr\u00eda CP. El teorema CPT indica que, para cualquier sistema de part\u00edculas, las simetr\u00edas deben mantenerse equilibradas, es decir, si la simetr\u00eda CP no se cumple, la simetr\u00eda T tampoco. El investigador Fernando Mart\u00ednez Vidal a\u00f1ade que \u201cla clave para medir directamente la ruptura de la simetr\u00eda T nos la dio el experimento BaBar del SLAC, que fue dise\u00f1ado para el estudio en profundidad de la asimetr\u00eda entre materia y antimateria\u201d.<\/p>\n<blockquote><p>\u201cCualquier indicio de <em>ruptura de la simetr\u00eda CPT<\/em> requerir\u00eda un serio replanteamiento de nuestro entendimiento de la Naturaleza\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Eso es lo que han dicho reputados f\u00edsicos reconocidos mundialmente, y, si eso es as\u00ed (que lo es), parece que estamos entrando en una nueva era del conocimiento. El tiempo discurre inexorablemente. En la historia del universo y en los sistemas complejos, la evoluci\u00f3n temporal est\u00e1 asociada al aumento de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>. Dicho de otro modo, con el paso del tiempo, el desorden siempre crece a partir de una situaci\u00f3n inicial m\u00e1s ordenada.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" title=\"La-Entropia-y-el-fin-del-Universo.jpg\" src=\"http:\/\/curiosidades.batanga.com\/sites\/curiosidades.batanga.com\/files\/imagecache\/completa\/La-Entropia-y-el-fin-del-Universo.jpg\" alt=\"La-Entropia-y-el-fin-del-Universo.jpg\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 El Universo como sistema cerrado est\u00e1 aumentando constantemente su <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>. Acod\u00e1os de la sencilla y maravillosa ecuaci\u00f3n\u00a0 S = k log W que figura en la cabecera de la l\u00e1pida de Boltzmann como reconocimiento a su ingenio.\u00a0 La sencilla ecuaci\u00f3n (como todas las que en F\u00edsica han tenido una enorme importancia, es la mayor aportaci\u00f3pn de Boltzmann y una de las ecuaciones m\u00e1s importantes de la F\u00edsica. El significado de las tres letras que aparecen (aparte la notaci\u00f3n para el logaritmo es el siguiente: S es la <a href=\"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2014\/08\/08\/el-pensamiento-asombroso-%C2%A1las-ideas-3\/\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a><\/a> de un Sistema; W el n\u00famero de microestados posibles de sus part\u00edculas elementales y k una constante de proporcionalidad que hoy d\u00eda recibe el nombre de constante de Boltzmann y cuyo valor es k = 1,3805 x 10<sup>-23<\/sup> J(K (si el logaritmo se toma en base natural). En esta breve ecuaci\u00f3n se encierra la conexi\u00f3n entre el micromundo y el macromundo, y por ella se reconoce a Boltzmann como el padre de la rama de la F\u00edsica comocida como Mec\u00e1nica Estadistica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/archivodecreadores.es\/file\/5\/5485\/thumb\/800_0.jpg\" alt=\"\" width=\"534\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El tiempo discurre inexorablemente. En la historia del universo y en los sistemas complejos, la evoluci\u00f3n temporal est\u00e1 asociada al aumento de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('entropia',event); return false;\">entrop\u00eda<\/a>. Dicho de otro modo, con el paso del tiempo, el desorden siempre crece a partir de una situaci\u00f3n inicial m\u00e1s ordenada.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para explicarlo, podemos imaginar que vemos hacia atr\u00e1s una pel\u00edcula en la que un jarr\u00f3n cae al suelo y se rompe en pedazos. Veremos como retroceden las im\u00e1genes y las piezas rotas del jarr\u00f3n se vuelven a juntar para mostrarse de nuevo perecto. Nos percatar\u00edamos muy r\u00e1pido de que lo que observamos es imposible desde el punto de vista de las leyes f\u00edsicas, porque sabemos que no es posible que los pedazos vuelen del suelo y se ordenen formando un jarr\u00f3n. Y eso es porque desde nuestro punto de vista, \u201c<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/www.moonmentum.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2010\/09\/Del-apuro-solo-queda-cansancio.jpg\" alt=\"\" width=\"540\" height=\"370\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lo que se rompe roto queda en el pasado y todo corre hacia el futuro<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ahora bien, para una part\u00edcula aislada, el paso del tiempo parece el mismo hacia delante y hacia atr\u00e1s, es decir, su movimiento es reversible o temporalmente sim\u00e9trico. Imaginemos que ahora vemos una pel\u00edcula en la que aparece una bola de billar que choca contra una banda. Si no nos lo dicen, no ser\u00edamos capaces de saber si la proyecci\u00f3n de la pel\u00edcula va hacia delante o hacia atr\u00e1s. Esto se debe a que, en ambos sentidos temporales, el movimiento de la bola de billar cumple las mismas leyes f\u00edsicas. Este concepto se conoce como simetr\u00eda bajo inversi\u00f3n temporal y nos dice que, en el mundo de las part\u00edculas, las teor\u00edas f\u00edsicas son v\u00e1lidas tanto para un sentido de su movimiento como para su inverso, lo que equivale a decir que funcionan igual hacia delante como hacia atr\u00e1s en el tiempo.<\/p>\n<p>El tiempo tiene una direcci\u00f3n preferente<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El investigador Jos\u00e9 Bernab\u00e9u explica: \u201cLa ruptura de la simetr\u00eda temporal o simetr\u00eda T en f\u00edsica de part\u00edculas est\u00e1 relacionada con la asimetr\u00eda CP existente entre materia y antimateria, necesaria para generar el universo actual de materia en alg\u00fan momento de su historia. La simetr\u00eda C afirma que, sabiendo que a cada part\u00edcula de la naturaleza le corresponde una antipart\u00edcula con carga opuesta, las leyes de la f\u00edsica ser\u00edan las mismas al intercambiar las part\u00edculas con carga positiva con las de carga negativa\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/www.cosmonoticias.org\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/materia-oscura-abell-520.jpg\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"386\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En el Universo que observamos si existe la antimateria, no la hemos podido localizar de manera innegable y, es posible que ande por ah\u00ed y que, incluso, algunos de los fen\u00f3menos energ\u00e9ticos de grandes explosiones Gamma que se han detectado pudieran ser el resultado del encuentra de objetos de materia con otros de antimateria pero&#8230; \u00a1No lo sabemos! Si el telescopio <a href=\"#\" onclick=\"referencia('hubble',event); return false;\">Hubble<\/a>, por ejemplo, captara la imagen de una hermosa galaxias de antimater\u00eda, no lo sabr\u00edamos, ya que ser\u00eda exacta a la imagen de la misma galaxia de materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/f\/fc\/Parity_1drep.png\" alt=\"\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dos representaciones dimensionales de paridad son dadas por un par de estados cu\u00e1nticos que van entre ellos sobre la paridad. Sin embargo, esta representaci\u00f3n puede reducirse siempre a combinaciones lineales de estados; cada uno de ellos es par o impar bajo la paridad. Se dice que todas las representaciones irreductibles de la paridad son de dimensi\u00f3n 1.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" title=\"Dibujo20100218_Au_Au_and_Cu_Cu_collisions_200_GeV_RHIC_showing_parity_violation_note_that_centrality_increases_from_left_to_right\" src=\"http:\/\/francis.naukas.com\/files\/2010\/02\/dibujo20100218_au_au_and_cu_cu_collisions_200_gev_rhic_showing_parity_violation_note_that_centrality_increases_from_left_to_right.png\" alt=\"\" width=\"600\" height=\"294\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La paridad es la simetr\u00eda de Alicia en el pa\u00eds de las maravillas a trav\u00e9s del espejo. La simetr\u00eda P de una ley f\u00edsica indica que dicha ley es invariante si reflejamos el universo en un espejo. La teor\u00eda electrod\u00e9bil de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza nuclear debil',event); return false;\">fuerza nuclear d\u00e9bil<\/a> en desintegraciones de part\u00edculas que involucran <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> viola la simetr\u00eda P lo que fue toda una revoluci\u00f3n en su momento (Premio Nobel de F\u00edsica en 1957, justo un a\u00f1o despu\u00e9s del descubrimiento). La <a href=\"#\" onclick=\"referencia('cromodinamica cuantica',event); return false;\">cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica<\/a>, la teor\u00eda de la fuerza fuerte, no viola la paridad (en el mismo sentido que la teor\u00eda electrod\u00e9bil). Sin embargo, como se teoriz\u00f3 hace m\u00e1s de 10 a\u00f1os (Dmitri Karzeev et al., PRL 1998) y se ha descubierto experimentalmente&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/e\/ea\/Baryon-octet.svg\/1280px-Baryon-octet.svg.png\" alt=\"\" width=\"491\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero habl\u00e1bamos de simetr\u00eda y la simetr\u00eda P, que se\u00f1ala que las leyes de la f\u00edsica permanecer\u00edan inalteradas bajo inversiones especulares, es decir, el universo se comportar\u00eda igual que su imagen en un espejo. Estas dos simetr\u00edas combinadas dan lugar a la simetr\u00eda carga-paridad o simetr\u00eda CP. En experimentos previos con part\u00edculas conocidas como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> K y B, se observ\u00f3 que no se cumpl\u00eda la simetr\u00eda CP. El teorema CPT indica que, para cualquier sistema de part\u00edculas, las simetr\u00edas deben mantenerse equilibradas, es decir, si la simetr\u00eda CP no se cumple, la simetr\u00eda T tampoco.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/images.slideplayer.es\/8\/1874271\/slides\/slide_5.jpg\" alt=\"\" width=\"524\" height=\"393\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>simetr\u00eda CPT<\/strong> es un principio fundamental de invariancia o simetr\u00eda de las leyes f\u00edsicas que establece que bajo transformaciones simult\u00e1neas que involucren la inversi\u00f3n de la carga el\u00e9ctrica, la paridad y el sentido del tiempo las ecuaciones de evoluci\u00f3n temporal de un proceso f\u00edsico y las de un proceso an\u00e1logo en que:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Conjugaci\u00f3n de carga (C)<\/strong>.Todas las part\u00edculas se sustituyen por sus correspondientes antipart\u00edculas.<\/li>\n<li><strong>Inversi\u00f3n de paridad (P)<\/strong>. Se invierte la paridad espacial de proceso (esto tiene que ver con el intercambio de derecha e izquierda, y con el cambio en el espin de las part\u00edculas).<\/li>\n<li><strong>Inversi\u00f3n temporal (T)<\/strong>. Se invierte el sentido del tiempo.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">son invariantes y vienen descritos por las mismas ecuaciones y arrojan los mismos resultados. Pero la F\u00edsica es amplia y podr\u00edamos tambi\u00e9n, hablar aqu\u00ed de sus teor\u00edas como, por ejmplo&#8230;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/1\/13\/Classical-quantum.svg\/280px-Classical-quantum.svg.png\" alt=\"Part\u00edculas y campos, cl\u00e1sicos y cu\u00e1nticos. Las nociones cl\u00e1sicas de part\u00edcula y campo comparadas con su contrapartida cu\u00e1ntica. Una part\u00edcula cu\u00e1ntica est\u00e1 deslocalizada: su posici\u00f3n se reparte en una distribuci\u00f3n de probabilidad. Un campo cu\u00e1ntico es equivalente a un colectivo de part\u00edculas cu\u00e1nticas.\" width=\"280\" height=\"182\" data-file-width=\"1530\" data-file-height=\"996\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Part\u00edculas y campos, cl\u00e1sicos y cu\u00e1nticos.<\/strong> Las nociones cl\u00e1sicas de part\u00edcula y campo comparadas con su contrapartid cu\u00e1ntica. Una part\u00edcula cu\u00e1ntica est\u00e1 deslocalizada: su posici\u00f3n se reparte en una distribuci\u00f3n de probabilidad. Un campo cu\u00e1ntico es equivalente a un colectivo de part\u00edculas cu\u00e1nticas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La <strong>teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos<\/strong> es una disciplina de la f\u00edsicaque aplica los principios de la mec\u00f1anica cu\u00e1ntica a los sistemas cl\u00e1sicos de campos contiinuos, por ejemplo, el campo electroman\u00e9tico. Una consecuencia inmediata de esta teor\u00eda es que el comportamiento cu\u00e1ntico de un campo continuo es equivalente al de un sistema de part\u00edculas<sup id=\"cite_ref-1\"><a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/Teor%C3%ADa_cu%C3%A1ntica_de_campos#cite_note-1\">n 1<\/a><\/sup> cuyo n\u00famero no es constante, es decir, que pueden crearse o destruirse. Tambi\u00e9n se la denomina <strong>teor\u00eda de campos cu\u00e1nticos<\/strong>, <strong>TCC<\/strong> o <em><strong>QFT<\/strong><\/em>, sigla en ingl\u00e9s de <em>quantum field theory<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Su principal aplicaci\u00f3n es la f\u00f1isica de altas energ\u00edas, donde se combina con los postulados de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> especial. En este r\u00e9gimen se usa para estudiar las part\u00edculas subat\u00f3micas y sus interacciones, y permite explicar fen\u00f3menos como la relaci\u00f3n entre <a href=\"#\" onclick=\"referencia('espin',event); return false;\">esp\u00edn<\/a> y estad\u00edstica, la la simetr\u00eda CPT, la existencia de la antiomateria, etc.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/f\/f7\/Neutron-crystal_scattering.png\/280px-Neutron-crystal_scattering.png\" alt=\"Dispersi\u00f3n de neutrones. La dispersi\u00f3n inel\u00e1stica de neutrones en un cristal es el resultado de la interacci\u00f3n de un neutr\u00f3n lanzado contra los \u00e1tomos en vibraci\u00f3n de la red cristalina. En teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos, el proceso se modeliza de manera m\u00e1s sencilla al introducir los cuantos de las ondas sonoras del cristal, los fonones, entendi\u00e9ndolo como la absorci\u00f3n o emisi\u00f3n de un fon\u00f3n por el neutr\u00f3n.\" width=\"280\" height=\"422\" data-file-width=\"985\" data-file-height=\"1483\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Dispersi\u00f3n de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>.<\/strong> La dispersi\u00f3n inel\u00e1sctivca de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> en un cristal es el resultado de la interacci\u00f3n de un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a> lanzado contra los \u00e1tomos<a title=\"\u00c1tomo\" href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/%C3%81tomo\">\u00e1 <\/a>en vibraci\u00f3n de la red cristalina.\u00a0 En teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos, el proceso se modeliza de manera m\u00e1s sencilla al introducir los cuantos de las ondas sonoras del cristal, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fonon',event); return false;\">fonones<\/a>,\u00a0 entendi\u00e9ndolo como la absorci\u00f3n o emisi\u00f3n de un <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fonon',event); return false;\">fon\u00f3n<\/a> por el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero sigamos con el Teorema CPT, en vitud del cual la operaci\u00f3n combinada de cambiar la conjunci\u00f3n de carga C, la paridad P y la inversi\u00f3n temporal T, denotada CPT, es una simetr\u00eda fundamental de las teor\u00edas cu\u00e1nticas de campo relativistas. A pesar de todo lo que se diga, no se conoce ninguna experiencia de la violaci\u00f3n del Teorema CPT. Cuando C, P y T (o dos cualquiera de ellas) son violadas, los principios de la Teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos relativista no se ven afectados. Sin embargo, la violaci\u00f3n de la invariancia CPT cambiar\u00eda dr\u00e1sticamente los fundamentos de la teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos relativista. No se conoce si las supercuerdas\u00a0 o las <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supersimetria',event); return false;\">supersimetr\u00eda<\/a>s obedecen versiones del Teorema CPT.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La simetr\u00eda CPT es una simetr\u00eda fundamental de las leyes f\u00edsicas bajo transformaciones que implican la inversi\u00f3n simult\u00e1nea de la carga, la paridad, y el tiempo.\u00a0 Una consecuencia de esta derivaci\u00f3n es que la violaci\u00f3n de la CPT indica autom\u00e1ticamente una violaci\u00f3n de Lorentz. La implicaci\u00f3n de la simetr\u00eda CPT es que una &#8220;imagen en espejo&#8221; de nuestro universo &#8211; con todos los objetos que tienen sus posiciones reflejadas en un plano imaginario, toda momentos invierte y con toda la materia reemplazado por antimateria &#8211; evolucionar\u00eda exactamente bajo nuestras leyes f\u00edsicas. La transformaci\u00f3n CPT convierte nuestro universo su &#8220;imagen en espejo&#8221; y viceversa en. La simetr\u00eda CPT es reconocida como una propiedad fundamental de las leyes f\u00edsicas.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" id=\"irc_mi\" src=\"http:\/\/astrojem.com\/imagenes_voltaire\/simetriaesfera2.jpg\" alt=\"\" width=\"289\" height=\"296\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La teor\u00eda de las part\u00edculas elementales considera tres formas b\u00e1sicas de simetr\u00eda: simetr\u00eda especular, simetr\u00eda de carga y simetr\u00eda temporal (en el lenguaje de la f\u00edsica la simetr\u00eda especular es denominada P, de paridad; la simetr\u00eda de carga, C y la simetr\u00eda temporal,T).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En la simetr\u00eda especular todos los sucesos ocurren exactamente igual si son observados directamente o reflejados en un espejo. Ello implica que no existe ninguna diferencia entre izquierda y derecha y nadie ser\u00eda capaz de distinguir su propio mundo de otro reflejado en un espejo. La simetr\u00eda de carga predice que las part\u00edculas cargadas se comportar\u00e1n exactamente igual que sus antipart\u00edculas, las cuales tiene exactamente las mismas propiedades pero carga opuesta. Y de acuerdo con la simetr\u00eda temporal, las cosas suceder\u00edan exactamente igual con independencia de que el tiempo transcurra hacia delante o hacia atr\u00e1s.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Publica emilio silvera<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fuentes diversas.<\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2014%2F08%2F31%2Fla-fisica-no-duerme-3%2F&amp;title=La+F%C3%ADsica+no+duerme' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2014%2F08%2F31%2Fla-fisica-no-duerme-3%2F&amp;title=La+F%C3%ADsica+no+duerme' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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