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fabianreyes66

Usuario (Colombia)

Primer post: 3 may 2012Último post: 16 may 2012
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Nueva partícula descubierta en el CERN
Nueva partícula descubierta en el CERN
Ciencia EducacionporAnónimo5/3/2012

Físicos de la Universidad de Zurich han descubierto una partícula desconocida compuesta por tres quarks en el gran acelerador de hadrones (LHC) acelerador de partículas . Un nuevo barión que por lo tanto puede ser detectado por primera vez en el LHC. El barión conocido como Xi_b ^ * confirma las suposiciones fundamentales de la física con respecto a la unión de los quarks. En la física de partículas, la familia de bariones se refiere a las partículas que se componen de tres quarks. Los quarks forman un grupo de seis partículas que difieren en sus masas y cargas. Los dos quarks más ligeros, son llamados quarks "up" y "down", formando los dos componentes atómicos, los protones y los neutrones. Todos los bariones que se componen de los tres quarks más ligeros ("up", "down" y "strange" quarks) son conocidos. Sólo muy pocos bariones con quarks pesados se han observado hasta la fecha. Sólo pueden ser generadas artificialmente en aceleradores de partículas, ya que son pesadas e inestables. En el curso de las colisiones de los protones en el LHC en el CERN, Claude Amsler, Chiochia Vincenzo y Aguiló Ernest físicos de la Universidad de Física de Zurich, lograron detectar un barión con una luz y dos quarks pesados. La partícula Xi_b ^ * consta de un "up", un "stange" y un quark "bottom" (USB), es eléctricamente neutra y tiene un giro de 3.2 (1.5). Su masa es comparable a la de un átomo de litio. El nuevo descubrimiento significa que dos de los tres bariones predichas en la composición "USB" por la teoría se han observado. El descubrimiento se basó en datos recogidos en el detector CMS, que ha participado la Universidad de Zurich en el desarrollo. La nueva partícula no puede ser detectada directamente, ya que es demasiada inestable para ser registrada por el detector. El descubrimiento de la nueva partícula confirma la teoría de cómo los quarks se unen y por lo tanto ayuda a comprender la interacción fuerte, una de las cuatro fuerzas básicas de la física que determina la estructura de la materia. El detector CMS se ha diseñado para medir la energía y el impulso de los fotones, electrones, muones y otras partículas cargadas con un alto grado de precisión. Varios instrumentos de medición están dispuestos por capas en el detector de 12.500 toneladas de peso, con la que se trazan las partículas resultantes de las colisiones 179 instituciones de todo el mundo han participado en el desarrollo de la CMS. Se trata de la Universidad de Zúrich, ETH de Zurich y el Instituto Paul Scherrer.

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Primera evidencia por rayos X de una supernova liberándose
Ciencia EducacionporAnónimo5/15/2012

Primera evidencia por rayos X de una supernova liberándose del capullo de gas. La imagen podría ayudar a explicar por qué algunas supernovas son más poderosas que otras. El Observatorio Internacional Chandra de Rayos X (IXO) de la NASA ha publicado la primera imagen de rayos X de la supernova SN 2010jl, que se encuentra en una galaxia a unos 160 millones de años luz de la Tierra, emergiendo de un capullo de gas. Mediante el telescopio ASAS (All Sky Automated Survey) en Hawái, los astrónomos determinaron que la supernova (la más luminosa jamás detectada con rayos-X) explotó a principios de octubre del 2010, un mes antes de que fuera descubierta. Evolución en las observaciones Los investigadores observaron esta supernova en diciembre del 2010 y nuevamente en octubre del 2011. En el marco de su primera observación, los rayos X de la onda expansiva fueron absorbidos por completo por un capullo de gas denso a su alrededor, que se formó antes de que explotara. Casi un año después, los astrónomos revelaron que la absorción de la emisión de rayos X es mucho menor, lo que indica que la onda expansiva rompió el capullo que la rodeaba. Los datos del Chandra muestran que el gas tiene una temperatura muy alta, más de 100 millones de grados Kelvin, lo que representa una fuerte evidencia de que ha sido calentado por la onda expansiva de la supernova, que se ha abierto camino a través de este material. Pruebas materiales Aunque este tipo de interacción se ha propuesto anteriormente, la imagen recién captada muestra, por primera vez, que el hecho de verdad está sucediendo. Los científicos esperan que esta primera fotografía en rayos X ayude a explicar, entre otras cosas, los motivos por los que algunas supernovas son más poderosas que otras.

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¿Un nuevo planeta en el Sistema Solar?
¿Un nuevo planeta en el Sistema Solar?
Ciencia EducacionporAnónimo5/16/2012

Tras Neptuno parece haber un objeto espacial de un tamaño considerable que podría ser el noveno planeta del Sistema Solar. Esta hipótesis fue planteada por el astrónomo del Observatorio Nacional de Brasil Rodney da Silva Gomes. La idea se le ocurrió tras fijarse en unas anomalías en el comportamiento de los objetos que componen el cinturón de Kuiper, un área que consta de pequeños cuerpos celestes que rodean al Sistema Solar y que se depositaron allí después de su formación. Según opina Gomes, las anomalías en el movimiento de estos pequeños cuerpos podrían explicarse por la existencia de un planeta que cambia sus órbitas con su gravitación. Llegó a esta conclusión al analizar las órbitas de 92 cuerpos del cinturón con la ayuda de un modelo informático. El análisis mostró que solo la presencia de un planeta explica las alargadas trayectorias de seis objetos del cinturón. El astrónomo sugirió que el planeta probablemente se parece a Neptuno: también es alrededor de cuatro veces mayor que la Tierra. Además, es muy oscuro y su órbita se encuentra a una distancia de unos 225.000 millones de kilómetros del Sol (es decir, está 1.500 veces más lejos de la estrella que la Tierra). Se considera que hay solo ocho planetas que giran alrededor del Sol desde el momento en el que los científicos decidieron excluir a Plutón de la lista en 2006. Según la nueva clasificación, Plutón pertenece a la categoría de planetoides.

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