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Bosón de higgs
¿Qué es?
¿Qué es el campo de higgs?
Para explicar por qué unas partículas tienen masa y otras no, el físico británico
Peter Higgs (y simultánea pero independientemente, también Francois Englert,
Robert Brout, Gerald Guralnik, Dick Hagen y Tom Kibble) postuló en los años 60
del siglo XX un mecanismo que se conoce como el "campo de Higgs". Al igual
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la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman "bosón de
Higgs". El campo de Higgs sería una especie de continuo que se extiende
por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de
Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una especie de "fricción"
con el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por
este campo fácilmente mientras que las más pesadas lo harán con mayor
dificultad.
¿Por qué es tan importante encontrar el bosón de Higgs?
La presencia o ausencia de masa podría venir dada por el bosón
de Higgs, cuya existencia se propuso en los años sesenta.
Confirmar la existencia del bosón de Higgs en el modelo
estándar supondría haber comprendido el mecanismo por el
cual las partículas adquieren masa, un mecanismo que en su
versión más simple predice la existencia de -al menos- un bosón
que cuando interacciona con las otras partículas (quarks,
leptones y otros bosones), hace que estas adquieran masa.la
confirmación o refutación de su existencia es uno de los
objetivos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por
sus siglas en inglés), el mayor y más potente acelerador
de partículas del mundo que opera el Laboratorio
Europeo de Física de Partículas (CERN) en la frontera
franco-suiza, cerca de Ginebra.
¿Por qué se usa el LHC para buscar el bosón de Higgs?
La confirmación o refutación de la existencia del bosón de Higgs es uno de los objetivos del Gran Colisionador de
Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera la
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en la frontera franco?suiza, cerca de Ginebra (Suiza). En el
interior del anillo del acelerador del CERN colisionan protones entre sí a una velocidad cercana a la de la luz. Según los
cálculos los bosones de Higgs deberían producirse en choques frontales entre protones de energías del orden de 20 TeV.
Al fin y al cabo, cuanto mayor sea la energía de las partículas que chocan más masa tendrán las resultantes, según la
famosa ecuación de Einstein E=mc2. No obstante, el bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una
vez que se produce se desintegra casi instantáneamente dando lugar a otras partículas elementales más habituales
(fotones, muones, electrones...) que sí son detectadas en el LHC
¿Qué pasa si se descubre el bosón de
Higgs?
Sería el comienzo de una nueva fase en
la Física de Partículas. Marcaría el
camino en la investigación de otros
muchos fenómenos físicos como
lanaturaleza de la materia oscura, un
tipo de materia que compone el 23% del
Universo pero cuyas propiedades son
completamente desconocidas. Este es
otro reto para la disciplina y
experimentos como el LHC.
¿Qué pasa si no se descubre el bosón de
Higgs?
No descubrir el bosón de Higgs en los
parámetros establecidos en el Modelo
Estándar obligará a formular otra teoría para
explicar cómo las partículas obtienen su
masa, lo que requerirá nuevos experimentos
que confirmen o desmientan esta nueva
teoría. Así es como funciona la ciencia.
¿Cuál es la participación española en el LHC?
España es miembro del CERN desde 1983. La aportación española es proporcional a su PIB, y se sitúa detrás de Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia. Además de esta contribución fija, se aportan otros fondos para financiar la actividad de los
grupos de investigación españoles que participan en los cuatro experimentos principales del LHC: ATLAS, CMS, LHCb y
ALICE.
En la plantilla del CERN hay un centenar de españoles, a los que se suma otra serie de personal en las categorías de
investigadores (fellows y asociados), estudiantes técnicos y de doctorado, investigadores colaboraores en experimentos
del LHC y otros del CERN. En total, 900 científicos e ingenieros españoles participan activamente en el CERN.
La participación de los grupos de investigación españoles en el LHC cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y
Competitividad a través del Programa Nacional de Física de Partículas y del Centro Nacional de Física de Partículas,
Astropartículas y Nuclear (CPAN), proyecto Consolide-Ingenio 2010. Además de haber diseñado y construido varios
subdetectores que son clave en la búsqueda de nuevas partículas en el LHC, los grupos españoles participan de forma
destacada en su operación y mantenimiento, así como en la recogida, procesado y análisis de las colisiones producidas
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Boson de higgs

  • 3. ¿Qué es el campo de higgs? Para explicar por qué unas partículas tienen masa y otras no, el físico británico Peter Higgs (y simultánea pero independientemente, también Francois Englert, Robert Brout, Gerald Guralnik, Dick Hagen y Tom Kibble) postuló en los años 60 del siglo XX un mecanismo que se conoce como el "campo de Higgs". Al igual que el fotón es el componente fundamental de la luz, el campo de Higgs requiere la existencia de una partícula que lo componga, que los físicos llaman "bosón de Higgs". El campo de Higgs sería una especie de continuo que se extiende por todo el espacio, formado por un incontable número de bosones de Higgs. La masa de las partículas estaría causada por una especie de "fricción" con el campo de Higgs, por lo que las partículas más ligeras se moverían por este campo fácilmente mientras que las más pesadas lo harán con mayor dificultad.
  • 4. ¿Por qué es tan importante encontrar el bosón de Higgs? La presencia o ausencia de masa podría venir dada por el bosón de Higgs, cuya existencia se propuso en los años sesenta. Confirmar la existencia del bosón de Higgs en el modelo estándar supondría haber comprendido el mecanismo por el cual las partículas adquieren masa, un mecanismo que en su versión más simple predice la existencia de -al menos- un bosón que cuando interacciona con las otras partículas (quarks, leptones y otros bosones), hace que estas adquieran masa.la confirmación o refutación de su existencia es uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera el Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra.
  • 5. ¿Por qué se usa el LHC para buscar el bosón de Higgs? La confirmación o refutación de la existencia del bosón de Higgs es uno de los objetivos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), el mayor y más potente acelerador de partículas del mundo que opera la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en la frontera franco?suiza, cerca de Ginebra (Suiza). En el interior del anillo del acelerador del CERN colisionan protones entre sí a una velocidad cercana a la de la luz. Según los cálculos los bosones de Higgs deberían producirse en choques frontales entre protones de energías del orden de 20 TeV. Al fin y al cabo, cuanto mayor sea la energía de las partículas que chocan más masa tendrán las resultantes, según la famosa ecuación de Einstein E=mc2. No obstante, el bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente dando lugar a otras partículas elementales más habituales (fotones, muones, electrones...) que sí son detectadas en el LHC
  • 6. ¿Qué pasa si se descubre el bosón de Higgs? Sería el comienzo de una nueva fase en la Física de Partículas. Marcaría el camino en la investigación de otros muchos fenómenos físicos como lanaturaleza de la materia oscura, un tipo de materia que compone el 23% del Universo pero cuyas propiedades son completamente desconocidas. Este es otro reto para la disciplina y experimentos como el LHC. ¿Qué pasa si no se descubre el bosón de Higgs? No descubrir el bosón de Higgs en los parámetros establecidos en el Modelo Estándar obligará a formular otra teoría para explicar cómo las partículas obtienen su masa, lo que requerirá nuevos experimentos que confirmen o desmientan esta nueva teoría. Así es como funciona la ciencia.
  • 7. ¿Cuál es la participación española en el LHC? España es miembro del CERN desde 1983. La aportación española es proporcional a su PIB, y se sitúa detrás de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia. Además de esta contribución fija, se aportan otros fondos para financiar la actividad de los grupos de investigación españoles que participan en los cuatro experimentos principales del LHC: ATLAS, CMS, LHCb y ALICE. En la plantilla del CERN hay un centenar de españoles, a los que se suma otra serie de personal en las categorías de investigadores (fellows y asociados), estudiantes técnicos y de doctorado, investigadores colaboraores en experimentos del LHC y otros del CERN. En total, 900 científicos e ingenieros españoles participan activamente en el CERN. La participación de los grupos de investigación españoles en el LHC cuenta con el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad a través del Programa Nacional de Física de Partículas y del Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear (CPAN), proyecto Consolide-Ingenio 2010. Además de haber diseñado y construido varios subdetectores que son clave en la búsqueda de nuevas partículas en el LHC, los grupos españoles participan de forma destacada en su operación y mantenimiento, así como en la recogida, procesado y análisis de las colisiones producidas por los experimentos, incluyendo aquellas que pueden conducir a la observación delbosón de Higgs.