Colisionador de Hadrones

El Gran Colisionador de Hadrones

El Gran Colisionador de Hadrones es un acelerador de partículas, ubicado en las cercanías de Ginebra en Suiza. Fue construido para comprobar la existencia del bosón de Higos, conocer el origen de la masa y su naturaleza, etc.

El Gran Colisionador de Hadrones o Large Hadron Collider (LHC), es un acelerador colisionador de partículas. Está ubicado en el CERN, en las inmediaciones de Ginebra, Suiza, próximo a la frontera con Francia.

El (LHC) fue diseñado para colisionar haces de protones de 7 Tev (1TeV=1012eV) (un eV es un electronvoltio, una unidad de energía que equivale a la energía cinética adquirida por un electrón, cuando se acelera debido a una diferencia de potencial (ddp) en el vacío de 1voltio). Este colisionador sirve para determinar la validez y limitaciones del Modelo Estándar de la física cuántica o de partículas.

Más de 2000 físicos de 34 países y varias universidades, participaron en la construcción del (LHC). Para que pueda ser puesto en funcionamiento, debe alcanzar una temperatura de 1,9k (-271,25°C). El 1 de agosto de 2008 fueron inyectados los primeros haces de partículas. El primer intento para hacer circular los haces por el colisionador, será el 10 de septiembre de 2008, y las primeras colisiones de alta energía, se producirán luego del 21 de octubre de 2008, cuando sea inaugurado.

En teoría, debería producirse el bosón de Higgs, la partícula másica (o partícula de Dios), cuya observación confirmaría la hipótesis de enlaces perdidos del modelo estándar de la física, lo que permitiría explicar, cómo las partículas elementales adquieren propiedades, como ser la masa. Esta búsqueda es fundamental para la teoría de la gran unificación, la que pretende unificar tres de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas, dejando de lado la gravedad, por ser más débil que las otras.

Además del bosón podrían producirse otras partículas, provenientes de la teoría, como los strangelets, los micro agujeros negros, el monopolo magnético, o las partículas supersimetricas..

El acelerador emplea un túnel con una circunferencia de 27km, creado para el Gran Colisionador de electrones y positrones

El Colisionador de Hadrones y la física de las partículas magnéticas:

Cuando esté funcionando, el Colisionador de Hadrones continuará su aceleración hasta obtener una energía de 7 TeV en cada protón.

Hay cinco proyectos en espera: dos son para detectores de partículas de propósito general. Los tres restantes son más pequeños y están especializados. También podemos usar el (LHC), para colisionar iones pesados, como el plomo.

Fotos del Gran Colisionador de Hadrones
El Gran Colisionador de HadronesEl Gran Colisionador de HadronesEl Gran Colisionador de Hadrones

Hay una serie de interrogantes que se espera solucionar con este experimento:

• Qué es la masa.
• El origen de la masa de las partículas
• El origen de la masa para los bariones.
• El número exacto de partículas del átomo.
• Conocer la naturaleza de la materia oscura. Comprobar que el 95% de la masa del universo no es materia conocida.
• Comprobar la existencia de partículas supersimétricas
• Conocer la existencia de dimensiones diferentes de la nuestra, en caso de haberlas.

El (LHC) posee una red de computación especialmente diseñada para manejar la gran cantidad de datos. Incluye enlaces de fibra óptica propios y partes de Internet de alta velocidad. Se estima un flujo de datos de 300Gb/s. Las expectativas en cuanto a la información que se generará, alcanza a los 27 Terabytes diarios, y 10 TB de resumen. Los datos se envían a 11 instituciones en Europa, Asia y Estados Unidos, conformando la primera fila del proceso. Otras 150 instituciones, conforman la segunda fila. Se aguardan unos 10-15 Petabytes de datos anuales.

Desde el inicio del proyecto, hay posturas que afirman que la puesta en marcha de la (LHC), podría ocasionar la destrucción de la Tierra, y también del Universo. Pero esta postura es ignorada por el mundo científico.

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