La búsqueda del Gran Colisionador de Hadrones

Saludos mis estimados lectores, desde hace unas semanas eh visto que tienen duda acerca de que es un Hadron así como lo que investiga el Gran Colisionador de Hadrones. Bueno en este post esta dedicado a aquellos que tienen esa duda.

Primero antes que nada, que es un:

Hadrón

Un hadrón (del griego ἁδρός, hadrós, “denso”) es una partícula subatómica que experimenta lainteracción nuclear fuerte. Puede ser una partícula elemental o una partícula compuesta. Losneutrones y protones son ejemplos de hadrones.
Como todas las partículas subatómicas, los hadrones tienen números cuánticos correspondientes a las representaciones del grupo de Poincaré: JPC(m), donde J es el espín, P la paridad, C la paridad C, ym la masa. Además pueden llevar números cuánticos de sabor como el isoespín, extrañeza, etc.

Un hadrón (del griego ἁδρός, hadrós, “denso”) es una partícula subatómica que experimenta lainteracción nuclear fuerte. Puede ser una partícula elemental o una partícula compuesta. Losneutrones y protones son ejemplos de hadrones.
Como todas las partículas subatómicas, los hadrones tienen números cuánticos correspondientes a las representaciones del grupo de Poincaré: JPC(m), donde J es el espín, P la paridad, C la paridad C, ym la masa. Además pueden llevar números cuánticos de sabor como el isoespín, extrañeza, etc.

Bueno, ya quedo esto explicado. Ahora bien ¿¿que se busca en el Gran Colisionador??

Se buscan dos cosas principalmente.

Bosón de Higgs

La partícula llamada bosón de Higgs es un cuanto de uno de los componentes del campo de Higgs. En un espacio vacío, el campo de Higgs adquiere un valor esperado de vacío (VEV) diferente de cero que permanece constante en el tiempo y en todo lugar del universo. El VEV de un campo de Higgs es constante e igual a 246 GeV. La existencia de un VEV no nulo tiene una importancia fundamental: da una masa a cada partícula elemental, incluyendo al mismo bosón de Higgs. En particular, la adquisición espontánea de un VEV diferente de cero rompe la simetría gaugiana electrodébil, un fenómeno conocido como el mecanismo de Higgs. Este es el simple mecanismo capaz de dar masa a un bosón de gauge que es también compatible con la Teoría de campo de gauge.
En el modelo estándar, un campo de Higgs consiste en dos campos neutrales y dos cargados. Los dos componentes cargados y uno del neutro son bosones de Goldstone, que no tienen masa y se convierten, respectivamente, en los componentes longitudinales de tercera-polarización de los bosones W y Z (masivos). Lo cuántico de los restantes componentes neutrales corresponden a los bosones masivos de Higgs. Un campo de Higgs es un campo escalar, el bosón de Higgs tiene un espín cero y no tiene momento angular intrínseco. El bosón de Higgs es también su propia antipartícula y tiene simetría CPT.

Microagujero negro

Un microagujero negro, también llamado agujero negro de mecánica cuántica e inevitablemente miniagujero negro, es un simpleagujero negro pequeño, en el que los efectos de la mecánica cuántica juegan un importante rol.

Al ponerse en marcha el primer Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de manera totalmente funcional (hasta ahora solo se han realizado pruebas), se considera probable la primera creación artificial de micro agujeros negros a partir del choque y fusión de partículas subátomicas (hadrones) aceleradas a casi la velocidad c, a tal velocidad la materia bariónica incrementa enormemente su masa lo cual explica la formación de microagujeros negros los cuales sin embargo serían efímeros ya que se encontrarían (proporcionalmente a su masa y a la gravitación de tal masa) a bastante distancia de otros cuerpos materiales como para crecer.

Toda la informacion proviene de wikipedia.

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Otros links de interés:

  • Moho Inteligente
  • El Gran colisionador de Hedrones
  • La ciencia detras de la risa
  • La química del AMOR…
  • 6 pensamientos en “La búsqueda del Gran Colisionador de Hadrones

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      • Saludos antes que nada, gracias por el interés en el tema. En cuanto haya mas información entendible sobre este tema, se te hará saber.
        Mientras tanto, puedes seguir viendo las nuevas publicaciones.

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