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La búsqueda de lo escondido

Autor por Emilio Silvera    ~    Archivo Clasificado en Física Cuántica    ~    Comentarios Comments (5)

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Las fuerzas que podemos sentir en la vida cotidiana, es decir, la Gravedad y el electromagnetismo, aumentan con la cercanía: así, cuando más cerca está un clavo de un imán o una manzana del suelo, más se verán atraídos.

En el mapa aparecen representadas las regiones del planeta en las que la Gravedad es más intensa (rojo) y menos intensa (azul).  La intensidad de la gravedad no es constante por toda la superficie de la Tierra y que, por este motivo, nuestro peso puede variar hasta un 0,7% cuando viajamos.

                                 Pin op Lluvia y tormenta

“En el medio en que vivimos, hay campos electromagnéticos por todas partes, pero son invisibles para el ojo humano. Se producen campos eléctricos por la acumulación de cargas eléctricas en determinadas zonas de la atmósfera por efecto de las tormentas. El campo magnético terrestre provoca la orientación de las agujas de los compases en dirección Norte-Sur y los pájaros y los peces lo utilizan para orientarse.”

                                                  Strong Force Nucleus Atom This Science Stock Vector (Royalty Free)  1216908298

Por el contrario, la interacción fuerte disminuye cuanto más cerca y juntas están las partículas en el interior de los átomos, aumentando cuando las partículas se alejan las unas de las otras.

Interacción nuclear fuerte - Didactalia: material educativo

El descubrimiento de esta extraña propiedad, llamada libertad asintótica, supuso toda una revolución teórica en los años 70 (se publicó en 1.973), pero ya plenamente respaldada por los experimentos en los aceleradores de partículas, aconsejó, a la Academia, conceder 30 años más tarde, el Premio Nobel de Física a sus autores.

                                              Frank Wilczek, Ph.D. - Society for Science

“Ha sido un gran alivio.  He estado pensando en ello durante mucho tiempo”, comentó al enterarse de la noticia Franck Wilczek.

“No estaba claro que fuera un adelanto en aquel momento. La teoría que propusimos era descabellada en muchos aspectos y tuvimos que dar muchas explicaciones”, reconoció el investigador.”

Tanto Wilczek como Politzer eran aun aspirantes a doctores en 1.973, cuando publicaron su descubrimiento en Physical Review letters.  Junto a su informe, la misma revista incluyó el trabajo de David Gross, que unido al de los dos estudiantes ha dado lugar a la celebrada teoría de la Cromo-dinámica Cuántica (QCD).

     Lattice QCD, el estudio numérico de la interacción fuerte | Instituto de  Física CorpuscularLa Física De Partículas, Quark, Color Cargo imagen png - imagen  transparente descarga gratuita

Siguiendo una arraigada costumbre de la Física de partículas, los investigadores emplearon nombres comunes y desenfadados para señalar sus nuevos descubrimientos y llamaron “colores” a las intrincadas propiedades de los quarks.

Por ello, su teoría es conocida en la actualidad por el nombre de Cromo-dinámica (cromo significa “color” en griego), a pesar de que no tienen nada que ver con lo que entendemos y llamamos color en nuestra vida cotidiana, sino con el modo en que los componentes del núcleo atómico permanecen unidos.  En este sentido, resulta mucho más intuitiva, aunque no menos divertida, la denominación de las partículas que hacen posible la interacción fuerte, llamadas gluones (glue es “pegamento” en inglés).

Al igual que en la teoría electromagnética, las partículas pueden tener carga positiva o negativa, los componentes más diminutos del núcleo atómico pueden ser rojos, verdes o azules.

                             Qué aspecto tienen las partículas? – Ciencia de Sofá

Además, de manera análoga a como las cargas opuestas se atraen en el mundo de la electricidad y el magnetismo, también los quarks de distinto color se agrupan en tripletes para formar protones y neutrones del núcleo atómico.

Pero estas no son las únicas similitudes, ni siquiera las más profundas, que existen entre las distintas fuerzas que rigen el Universo. De hecho, los científicos esperan que, en última instancia, todas las interacciones conocidas sean en realidad la manifestación variada de una sola fuerza que rige y gobierna todo el cosmos.

Según la Academia Sueca, el trabajo premiado a estos tres Físicos, “constituye un paso importante dentro del esfuerzo para alcanzar la descripción unificada de todas las fuerzas de la Naturaleza”.  Lo que llamamos teoría del todo.

.▷ Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) | Carreras y becas (2022)Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT): Cosas que Hacer en 2022 -  Viator

Según Frank Wiczek, que ahora pertenece al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), su descubrimiento “reivindica la idea de que es posible comprender a la Naturaleza racionalmente”.  El físico también recordó que “fue una labor arraigada en el trabajo experimental, más que en la intuición”, y agradeció “a Estados Unidos por un sistema de enseñanza pública que tantos beneficios me ha dado”.

Sabemos que los quarks (hasta el momento) son las partículas más elementales del núcleo atómico donde forman protones y neutrones.  La interacción fuerte entre los quarks que forman el protón es tan intensa que los mantiene permanentemente confinados en su interior, en una región ínfima. Y, allí, la fuerza crece con la distancia, si los quarks tratan de separarse, la fuerza aumenta (confinamiento de los quarks), si los quarks están juntos los unos a los otros, la fuerza decrece (libertad asintótica de los quarks).  Nadie ha sido capaz de arrancar un quark libre fuera del protón.

El confinamiento de los quarks | Investigación y Ciencia | Investigación y  CienciaObstinados navegantes en océanos de incertidumbre: SOPA DE QUARKS Y GLUONES

            Nunca se pudo ver a un quark libre fuera de los nucleones (protones y neutrones)

Con aceleradores de partículas a muy altas energías, es posible investigar el comportamiento de los quarks a distancias muchos más pequeñas que el tamaño del protón.

Así, el trabajo acreedor al Nobel demostró que la fuerza nuclear fuerte actúa como un muelle de acero, si lo estiramos (los quarks se separan), la fuerza aumenta, si lo dejamos en reposo, en su estado natural, los anillos juntos (los quarks unidos), la fuerza es pequeña.

Así que la Cromo-dinámica Cuántica (QCD) describe rigurosamente la interacción fuerte entre los quarks y, en el desarrollo de esta teoría, como se ha dicho, jugaron un papel fundamental los tres ganadores del Nobel de Física de 2004 cuyas fotos y nombres hemos puesto antes.

Gran colisionador de electrones y positrones Fondo colisionadoryHistoria

                          Acelerador de electrones y positrones LRP

Trabajos y estudios realizados en el acelerador LEP del CERN durante la década de los 90 han hecho posible medir con mucha precisión la intensidad de la interacción fuerte en las desintegraciones de las partículas z y t, es decir a energías de 91 y 1,8 Gev, los resultados obtenidos están en perfecto acuerdo con las predicciones de ACD, proporcionando una verificación muy significativa de libertad asintótica.

Mini Big Bang a 100 metros bajo tierra

Colisiones a 900 GeV c.m. en ATLAS y CMS del LHC en el CERN - La Ciencia de  la Mula FrancisLos últimos resultados del LHC se presentan en Viena

Habiendo mencionado el CER (Centro Europeo de Investigación Nuclear.), me parece muy oportuno recordar aquí que está a punto de finalizar la construcción del LHC (el Gran Colisionador de Hadrones, el acelerador de partículas más grande del mundo ).

Simular el nacimiento del Universo no resulta nada sencillo.  Primero hay que excavar un túnel subterráneo de 100 m. de profundidad, en cuyo interior se debe construir un anillo metálico de 27 kilómetros enfriado por imanes superconductores cuya función es mantener una temperatura bastante fresca, nada menos que 271 grados bajo cero.

Colisiones de partículas en el LHC | Sociedad | EL PAÍSGran colisionador de hadrones - Wikipedia, la enciclopedia libre

A continuación, hay que añadir a la ecuación dos puñados de protones, lanzados al vacío de este tubo subterráneo en direcciones opuestas, y a una velocidad inimaginable que prácticamente debe rozar la velocidad de c. la velocidad de la luz en el vacío.  Es solo entonces cuando los múltiples colisiones de partículas que se produzcan en el interior del anillo producirán condiciones que existían inmediatamente después del Big Bang, ese descomunal estallido cósmico que dio el pistoletazo de salida para el surgimiento de nuestro mundo y de la vida inteligente a partir de esta materia inerte creada y evolucionada después en las estrellas.

Cordillera Del Jura Fotos e Imágenes de stock - Alamy
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<div class= Esta entrada fue publicada el viernes, 18 de febrero de 2022 a las 8:40 y está clasificada bajo: Física Cuántica. Puede hacer un seguimiento de los comentarios de esta entrada gracias al feed RSS 2.0. Puede dejar un comentario, o enviar un trackback desde su sitio.

 

  1. 1
    Ramon Marquès
    el 5 de junio del 2009 a las 18:06

    Hola Emilio:
    John Ellis opina como tú y piensa que el LHC hallará el bosón, pero tiene miedo de haber estado diciendo algunas tonterías si el LHC no lo encuentra, como muy bien expones. Teniendo en cuenta que el Modelo Estándar no cuenta con la energía oscura en sus cálculos y no comprende bien la gravitación, creo que el miedo de John Ellis tiene fundamento. A Stephen Hawking también le debe parecer que el Modelo Estándar hay que revisarlo.
    Un abrazo. La disidencia debe estrechar nuestros lazos amistosos. Ramon Marquès

    Responder
    • 1.1
      emilio silvera
      el 24 de abril del 2011 a las 11:37

      Amigo Ramón,alponer de nuevo este trabajo en la página del blog, veo tu comentario y,como siempre haces, tratas de poner el dedo en la llaga de la realidad. El Modelo Estándar está algo pasado, y, aunque ha sido y sigo siendo una magnifica herramienta para losfísicos, el hecho de que esté al margen una delas fuerzas fundamentales, nos dice que algo falla en él. No se si la búsqueda emprendida porel LHC del Bosón de Higgs y de otras cuestiones,podrán aclarar algo sobre el tema y,si por fin, se posibilitará que el Modelo Estándar de la Fisica sea un verdadero y completo Modelo que lo explique todo en lo que a interacciones y fuerzas,en relación a la materia (partículas) serefiere. Sería un gran paso.
      Son muchos años ya los que llevamos con elModelo Estándarpor bandera, y,cuando eso ocurre, algo está pasando: ¿Se acabaron las ideas? ¿Ya no tenemos físicos que sepan enfocarlos problemas con imaginación? ¿No somos capaces de vislumbrar la fisica del futuro? Y,cuando la hemos atisbado ¿No tenemos medios de comprobar sus predicciones?
      Lodicho, algo Falla en todo esto y,apesardelasmuchas máquinas y adelantos que tenemos anuestra disposición,seguimos siendo burlados por la Naturaleza que, como siempre le gusta hacer, nos esconde esas respuestas que tan desesperadamente pedimos.
      ¡Océanos de Higgs! ¡Fluctuaciones de Vacío! ¿Energías y Materia perdidas? Si finalmente somos capaces de comprender todo esto, estaremos mucho más cerca de lo que elfuturo nos promete de maneracontinuada: viajar alas estrellas,conocerla materia, saber sobre la Gravedad cuántica,tener un sentido más amplio delo que esla realidad, y,sobre todo, podremos atisbar mucho mejor lo que el futuro nos tiene reservado.

      Responder
  2. 2
    emilio silvera
    el 6 de junio del 2009 a las 9:17

    Hola, amigo Ramón:

    Naturalmente que la disidencia estrechará nuestros lazos de amitad, precisamente ese es un distintivo de los verdaderos amigos que, pueden tener, opiniones opuestas en relación a cualquier tema y, aunque no se esté de acuerdo, sí que será respetada.

    Veremos que sale de todo esto. En cualquier caso, el resultado será positivo y, en cuanto a que el Modelo Estándar debe ser revisado, no me cabe la menor duda, ya que, está incompleto.

    Un saludo amigo.

    Responder
  3. 3
    Ramon Marquès
    el 24 de abril del 2011 a las 18:19

    Estimado Emilio:
    Quiero hacer resaltar que veo claro que un bosón de Higgs con fuerza expansiva es totalmente compatible con el efecto frenado. La fuerza expansiva del bosón crearía la masa de las partículas a través de la interacción – frenado, incidiendo sobre el efecto rotatorio de las citadas partículas. Y con ello tendríamon la gravedad. la masa y la inercia, todos equivalentes unos de otros, producto del citado efecto frenado.
    Amigo Emilio, un fuerte abrazo. Ramon Marquès 

    Responder
    • 3.1
      emilio silvera
      el 25 de abril del 2011 a las 7:02

      Estimadoamigo Ramón, tu idea es tan lógica que no me extrañaría que, finalmente, todos te dieran la razón.
      ¡Ah! en tu libro lo explicas bien y lo dejas muy claro: …”el efecto frenado es el responsable dela masa de las partículas…” Ahora que entrelazas las tres componentes de masa-inercia-gravedad como distintas fases de una sola cosa: la masa que genera a las otras dos a través de “tu” Efecto Frenado.
      Como ya te dije en otras ocasiones, esperémos que elBosón de Higgs,cuando aparezca (ya está tardando más de lo que los Físicos esperaban) venga a darte la razón. Así loespero.
      Un abrazo amigo.
       

      Responder
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