Ciencias
08 de Octubre de 2008

El superacelerador de partículas se 'escachara'

"El superacelerador de partículas se
migue   |    Comenta este artículo    |   114 veces leído

Encontrar u observar por primera vez El bosón de Higgs o partículas de Dios quizás sea el proyecto más importante de los que se van a llevar a cabo en el colisionador LHC (Large Hadron Collider). 10.000 científicos de 85 países tendrán a su disposición los 27 km de largo que recorren la frontera de Suiza y Francia en lo que sin duda es el proyecto de investigación científica mas ambicioso de la agencia europea.

 

Mucho se ha escrito sobre los "efectos colaterales" que tendría tan sólo el simple hecho de darle al boton de ON del colisionador, y siempre con el irrefrenable deseo de algunos seres humanos de presenciar su propio final como especie y el final del mundo aunque resulte un tanto paradójico. Quizás la propia ciencia propicia todo este batiburrillo premonitorio al llamar a una partícula, partícula divina o partícula de Dios. Casi parece que el creador puso en la tierra este aparato para acabar de una vez por todas con su obra.

 

El modelo estándar

Partícula de Dios o bosón de Higgs, es realmente la pieza clave que nos falta para corroborar nuestro modelo estándar de la física que explicaría porque las partículas tienen masa y como se distribuye esta por el universo. El modelo estándar básicamente explica que todo en el universo se reduce a tres factores: partículas de materia (fermiones), partículas de fuerza (bosones) y el bosón de Higs o bosón masivo.

Por un lado tenemos las partículas que casi todos conocemos, protones, electrones, neutrones que están formadas por quarks y leptones (electrones). Por otro tenemos las fuerzas que interactúan en el universo que el modelo explica en cuatro: la gravedad, el electromagnetismo, nuclear fuerte y nuclear débil. Y estas fuerzas actúan a través de los bosones.

Por ejemplo, podemos decir que cuando se produce una interacción nuclear entre dos quarks, es que hay un bosón que ha "viajado" de un quark a otro permitiendo esa interacción. Hay tres tipos de bosones, uno por cada interacción posible, teniendo un total de 11.

 

Pero el modelo no explica aún que ocurre con la interacción gravitatoria y porque las partículas tienen masa, algo que sabemos que existe y que es fácilmente medible pero no sabemos de donde surge. Y esto es lo que buscan los científicos y que por ahora solo existe como hipótesis, el boson de Higs. Descubrir el bosón de Higgs ajustaría el modelo y nos llevaría al siguiente paso, encontrar el gravitón o el bosón responsable de la interacción gravitatoria.

 

Pero en el proceso de esta búsqueda hay muchos otros experimentos o descubrimientos que podemos hacer como resultado y alguno de ellos pueden ser muy relevantes y teniendo en cuenta que estamos hablando de experimentos de Física Teórica, las aplicaciones prácticas aún son una incógnita.

comentarios

Enviar comentario