Noticia: EL CERN podría anunciar nuevos datos sobre la partícula

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Noticia: EL CERN podría anunciar nuevos datos sobre la partícula de Dios
El CERN lleva tiempo investigando sobre el Bosón de Higgs, la
partícula que confiere al resto de las partículas su masa, de donde
surge la materia.
Todo apunta a que el día 4 de julio conoceremos datos nuevos sobre
el Bosón de Higgs que abrirán las puertas de una física nunca antes
conocida.
Lo más probable es que informe sobre sus investigaciones en la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías
(Ichep) que se celebra entre el 4 y el 11 de julio en Melbourne (Australia).
Si realmente el Bosón de Higgs revolucionaría todas las teorías físicas..
Propuesta didáctica: La partícula de Dios
Hay algo que la física aún no puede explicar. Algo que daría sentido al origen de la materia. Algo en lo que se investiga
desde hace 60 años. Se trata del Bosón de Higgs. Es un tema complicado que tratamos de desentrañar en la propuesta
de esta semana.
¿Qué es el Bosón de Higgs?
Investiga en internet y define qué es el Bosón de Higgs.
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SOLUCIÓN QUÉ ES
Para explicar el Bosón de Higgs tenemos que explicar primero qué es un bosón.
Hay dos tipos de partículas elementales en la naturaleza: los fermiones y los bosones.
Los fermiones están relacionados con la materia e incluyen los electrones y quarks que forman los átomos. ¿A que no
sabías que nuestro cuerpo está hecho de fermiones?
Los bosones están relacionados con las fuerzas. Un fotón es un bosón que lleva fuerza electromagnética.
¿Qué es el bosón de Higgs?
Es una partícula elemental relacionada con la masa. Peter Higgs y otros científicos llegaron a la conclusión de que la
fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil son dos caras de una misma fuerza, llamada electrodébil.
Sin embargo estos científicos se encontraban con un problema porque no podían explicar por qué el fotón (portador del
electromagnetismo) no tiene masa, mientras que los bosones W y Z (portadores de la fuerza débil) son muy masivos.
Para resolver el problema pensaron que del mismo modo que existe un campo electromagnético del que dependen las
propiedades eléctromagnéticas de las partículas, existe un campo de Higgs del que depende la masa de las partículas.
Así, los bosones W y Z tendrían una gran masa por su fuerte interacción con el campo de Higgs, mientras que el fotón
no tendría masa porque no interactúa con este campo.
Así, como todos los campos de fuerza cuánticos deben tener una partícula asociada; si existe un campo de Higgs, debe
existir también un bosón de Higgs que es lo que se busca ahora.
¿Cómo es un campo de Higgs?
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SOLUCIÓN CAMPO:
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 en los componentes longitudinales de tercera polarización de los bosones W y Z
(masivos). Lo cuántico de los restantes componentes neutrales corresponde 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.
Test de la partícula de Dios
El bosón de Higgs es…
1. Una supuesta partícula elemental masiva.
2. Un electrón.
3. Un neutrón.
¿Qué explicaría el bosón de Higgs?
1. El Big Bang.
2. El origen de la masa de otras partículas.
3. La composición de la materia.
¿Por qué se llama “partícula de Dios”?
1. Por el título de un libro de Leon Lederman.
2. Por una película.
3. Por un libro de Stephen Hawking.
¿Dónde se está investigando acerca de esta partícula?
1. En el CERN Centro Europeo de Investigación Nuclear.
2. En la NASA.
3. En la Universidad de Oxford.
¿Qué aparato está ayudando a investigar acerca de esta partícula?
1. Un microscopio gigante.
2. El telescopio Hubble.
3. El Gran colisionador de hadrones.
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¿En cuánto ha cuantificado su masa el CERN?
1. En 500 gramos.
2. En 126 GeV (Gigaelectronvoltio).
3. En 250 voltios.
¿Por qué se llama Bosón de Higgs?
1. Porque se descubrió en la localidad de Higgs.
2. Se eligió un nombre al azar.
3. Porque fue Peter Higgs el que propuso la existencia de una partícula escalar masiva.
¿Qué es un campo de Higss?
1. Es un campo para la fusión nuclear.
2. El Campo de Higgs es un campo cuántico que permearía el universo entero, y cuyo efecto sería que las
partículas se comportaran como dotadas de masa, debido a la interacción asociada de partículas elementales,
con el bosón de Higgs.
3. Es un campo de atracción de masas.
En un espacio vacío, el campo de Higgs adquiere un valor esperado de…
1. Vacío (VEV) diferente de cero que permanece constante en el tiempo y en todo lugar del universo.
2. Uno.
3. Dos.
¿Qué es el mecanismo de Higgs?
1. Es el mecanismo capaz de dar masa a un bosón de gauge.
2. La existencia de una partícula Z da masa a una partícula W.
3. La existencia de un VEV nulo da una masa a cada partícula elemental. La adquisición espontánea de un VEV
diferente de cero no rompe la simetría gaugiana electrodébil.
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SOLUCIONES TEST
El bosón de Higgs es…
Una supuesta partícula elemental masiva.
¿Qué explicaría el bosón de Higgs?
El origen de la masa de otras partículas.
¿Por qué se llama “partícula de Dios”?
Por el título de un libro de Leon Lederman.
¿Dónde se está investigando acerca de esta partícula?
En el CERN Centro Europeo de Investigación Nuclear.
¿Qué aparato está ayudando a investigar acerca de esta partícula?
El Gran colisionador de hadrones.
¿En cuánto ha cuantificado su masa el CERN?
En 126 GeV (Gigaelectronvoltio).
¿Por qué se llama Bosón de Higgs?
orque fue Peter Higgs el que propuso la existencia de una partícula escalar masiva.
¿Qué es un campo de Higss?
El Campo de Higgs es un campo cuántico que permearía el universo entero, y cuyo efecto sería que las partículas se
comportaran como dotadas de masa, debido a la interacción asociada de partículas elementales, con el bosón 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.
¿Qué es el mecanismo de Higgs?
Es el mecanismo capaz de dar masa a un bosón de gauge.
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