El Clarín

Otro avance en el campo de la física

Se trata del bosón de Higgs, que fue descubierto hace dos años en el Gran Colisionador de Hadrones. Los nuevos resultados permiten tener más precisiones sobre la producción de dicha partícula, clave para entender los orígenes del Universo.

 El LHC, también conocido como máquina de Dios.(EFE)

El LHC, también conocido como máquina de Dios.(EFE)

 Los dos experimentos del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) que hace tres años lograron el descubrimiento del bosón de Higgs consiguieron ahora obtener la imagen más nítida hasta el momento de ese bosón, que explica cómo obtienen su masa otras partículas elementales del Universo, según anunció hoy el organismo científico.

El descubrimiento del bosón de Higgs fue uno de los más importantes en el campo de la física en las últimas décadas y se logró con los experimentos llamados ATLAS y CMS. La también denominada “partícula divina” es una pieza clave para entender los orígenes del Universo.

El CERN explicó hoy que ahora cuenta con nuevos resultados que ofrecen la mayor precisión sobre la producción del bosón de Higgs, su desintegración en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) y su interacción con otras partículas.

Asimismo, el organismo precisó que los experimentos ATLAS y CMS están incorporados en el LHC, el acelerador de partículas más potente del mundo.Se trata de un anillo de 27 kilómetros de circunferencia localizado a unos 80 metros bajo tierra, en la frontera entre Suiza y Francia.

Leé también: La “máquina de Dios” descubrió una nueva partícula

El bosón de Higgs, se observó por primera vez en el LHC, ya que antes sólo existía en la teoría y era uno de los pilares del Modelo Estándar de la física moderna y que describe las partículas elementales y sus interacciones. “Todas las propiedades medidas (del bosón) están de acuerdo con las predicciones del Modelo Estándar, y serán la referencia para los nuevos análisis de los próximos meses”, adelantó el CERN en un comunicado.

Los resultados coinciden en gran medida con las predicciones del Modelo Estándar, que explica cómo funciona la mayor parte del universo a nivel subatómico. Los físicos de CERN y otras instituciones están tratando de determinar la exactitud de ese modelo. Ahora los científicos serán capaces de utilizar el bosón de Higgs como referencia para estudios posteriores, lo que abre la posibilidad de descubrir nuevos fenómenos de la física.

Su objetivo es buscar “nuevos fenómenos físicos” y reducir el tiempo que tomaría a cada uno de estos experimentos, por separado, para alcanzar la precisión requerida en los análisis.

Conocer las tasas de desintegración del bosón de Higgs es crucial porque cualquier desviación con respecto a las que predice el Modelo Estándar pondría en duda el mecanismo que da masa a las partículas elementales y abriría la puerta a una física desconocida. Los resultados obtenidos hasta el momento y el flujo de datos obtenidos gracias a la mayor potencia a la que funciona el LHC desde marzo coloca a los científicos “en una buena posición para mirar el bosón de Higgs desde cada ángulo posible”, señaló un portavoz del CERN, Dave Charlton.

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El Gran Colisionador de Hadrones de CERN, situado en un túnel de 27 kilómetros bajo la frontera suizo-francesa, cumplió un papel fundamental en el descubrimiento del bosón de Higgs. La partícula subatómica había sido concebida en teoría desde hacía mucho tiempo, pero su existencia fue confirmada recién en 2013.

El colisionador fue modernizado recientemente a un costo de 150 millones de dólares para permitir que la colisión de átomos ocurra con mayor fuerza todavía, y con ello tratar de recrear condiciones similares a las que ocurrieron en los primeros momentos del universo.

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