SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 28
Introducción a la física de partículas para profesores de instituto (no necesariamente de física)
Introducción ,[object Object],[object Object],[object Object]
A qué se dedican los físicos de partículas Las distinciones no son siempre tan claras como podemos creer desde fuera (aunque hay teóricos  muy  teóricos, no pueden ignorar los experimentos (¿verdad?). Y desde luego, los experimentales más experimentales necesitan teoría…
Imagina un tablero con un blanco oculto por una pantalla, como en la figura. Podríamos intentar deducir su forma, al menos en parte, lanzando bolitas contra él y viendo como salen.  No será igual con un triángulo que con un círculo o un rectángulo… Pues, una vez que se han agotado las posibilidades de usar microscopios, eso es lo que hacen los físicos de partículas: Acelerar partículas (¡no con una rampa!), dirigirlas contra un blanco y ver lo que sucede a medida que se aumenta la energía.
A veces lo que pasa es que las partículas simplemente se desvían.  Es el caso de los experimentos de Rutherford, Geiger y Marsden a principios del siglo XX,  que no usaban partículas aceleradas, sino las partículas a que salían de ciertas El modo de desviarse las partículas llevó a Rutherford a pensar que había un minúsculo núcleo positivo y los electrones estaban en la periferia.  Entre 1966 y 1978, Friedman, Kendall y Taylor repitieron el experimento lanzando electrones acelerados contra blancos de hidrógeno, deuterio y otras cosas, deduciendo así que dentro de los protones y neutrones hay tres objetos “duros y pequeños”, los  quarks , y aún más cosas… Fermilab
Cuando las colisiones tienen suficiente energía, empiezan a pasar cosas raras… Es como si al hacer chocar dos fresas, a partir de la energía de la colisión pudieran surgir paras, manzanas, bellotas, fresas… Frutas que NO estaban dentro de las fresas antes de chocar, que se han  materializado  a partir de la energía. E = mc 2   en acción cortesía CERN / Rafael Carreras Colisiones: el método experimental
Eso ocurre cada día en los aceleradores de altas energías (haz clic sobre “PLAY” en la presentación) y continuamente cuando los rayos cósmicos chocan contra los átomos de la atmósfera terrestre… Simon Swordy, University of Chicago/NASA CERN CERN
CERN Y no son imaginaciones de los físicos;  se ve  en los detectores: En esta imagen tomada en una cámara de burbujas, entra una partícula (un pión) por la izquierda, choca con un protón en reposo y como resultado aparecen 16 piones más… (también se ven colisiones elásticas, como si se tratara de billar)
En el centro del detector  Aleph  del acelerador LEP (predecesor del LHC en el CERN) chocan un electrón y un positron. De la energía de la colisión salen dos chorros de nuevas partículas...  foto CERN  
¿Por qué hacen falta  altas energías ? E = mc 2 Para crear nuevas partículas desconocidas que puedan existir ya que para que se  materialice  una partícula de masa  m , hace falta al menos la energía mc 2 (Los detalles más adelante…) De forma similar al paso de la microscopía óptica a la electrónica, aquí más energía significa mayor resolución espacial.
Estos son los resultados: Adaptado de una imagen cortesía de Fermilab Los ingredientes básicos del universo son una serie de partículas, aparentemente sin estructura hasta donde se ha podido estudiar, las  partículas elementales , de las que no sólo está hecha toda la materia y la radiación, sino que son responsables de las interacciones (algo más que las fuerzas) entre las partículas “materiales” Por sus propiedades y comportamiento se pueden clasificar en tres grupos: los quarks y leptones ( partículas materiales ) y las que transmiten las interacciones.
Estos son los resultados: Adaptado de un diagrama cortesía de Fermilab
En más detalle Adaptado de un diagrama cortesía de PDG / LBNL
Notas: ,[object Object],[object Object],[object Object]
Notas (2): ,[object Object],[object Object],[object Object]
Adaptado de un diagrama cortesía del Particle  Data Group / LBNL
Cada interacción tiene asociada una partícula o un grupo de partículas, las  partículas mediadoras  de esa interacción Y estas son las interacciones que hay entre las partículas  Adaptado de un diagrama cortesía del Particle  Data Group / LBNL
Porque la interacción entre dos partículas, dos electrones por ejemplo se entiende como debida al intercambio de una tercera partícula, un fotón para la interacción electromagnética Para fuerzas repulsivas, como la que hay entre dos partículas de la misma carga, la analogía con dos patinadores que se lanzan tartas o balones funciona. Al lanzar la tarta retrocedes, lo mismo que al recibirla… electrón electrón fotón
Pero, ¿y si la fuerza es atractiva? Por ejemplo, la atracción entre partículas con cargas de signo opuesto también se explica mediante el intercambio de fotones. Ahí la analogía no es útil, por eso hay que usarla con precaución… Además, una interacción es más que una fuerza En el ejemplo de la figura, la emisión de un bosón W –  transforma un quark  d  en uno  u  (y por tanto un protón en un neutrón); es la  desintegración beta, ejemplo de la interacción débil
Órdenes  de magnitud y otros  datos El trabajo de la física es complicado aunque sólo sea por los más de cuarenta órdenes de magnitud que tiene que abarcar.  Y eso es nada más el tamaño…
Física de partículas y cosmología ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
Los instrumentos: aceleradores y detectores cortesía CERN   ATLAS CMS
El acelerador   foto CERN   Por cierto, ¿están bien colocados los imanes de herradura? En un acelerador circular las partículas son desviadas y focalizadas por campos magnéticos y aceleradas por campos eléctricos oscilantes
Los detectores (I) cortesía CERN  Muchos detectores funcionan con el mismo principio básico: El paso de una partícula cargada por un medio sensible da lugar a una señal (eléctrica o luminosa) que se recoge y se amplifica.  Así pueden reconstruirse trayectorias ( tracking ) y calcular momentos lineales a partir de ellas si el detector incluye un campo magnético (puesto que la curvatura de la trayectoria de– pende del momento lineal, de la carga y del campo magnético. Otro tipo de aparatos, los calorímetros, emplean un principio similar para medir energías.
Los detectores (II) foto CERN   Sección transversal del detector CMS del LHC (CERN) Durante una presentación, al pasar el puntero por el nombre de una partícula se ve una simulación de su paso por CMS. Para salir, pulsar escape Detectores  de muones Solenoide superconductor calorímetros tracker
[object Object],[object Object],Lo que nos hemos dejado
Esta obra está bajo una licencia Reconocimiento-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/ Cuando edites esta presentación, agrega aquí tu nombre, por favor: Francisco Barradas Solas, 2 de noviembre de 2009 (All Souls’) ,[object Object],[object Object],[object Object]

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Igcse 44-energy resources&electricitygeneration
Igcse 44-energy resources&electricitygenerationIgcse 44-energy resources&electricitygeneration
Igcse 44-energy resources&electricitygeneration
Bhavana Binu
 
Objeto de estudio de la física
Objeto de estudio de la físicaObjeto de estudio de la física
Objeto de estudio de la física
CARMEN CHARRIS
 
Diapositiva de fisica
Diapositiva de fisicaDiapositiva de fisica
Diapositiva de fisica
Sofos PAK
 
Tema 1.movimiento y fuerzas
Tema 1.movimiento y fuerzasTema 1.movimiento y fuerzas
Tema 1.movimiento y fuerzas
suni fer
 

Was ist angesagt? (20)

Rotational dynamics as per class 12 Maharashtra State Board syllabus
Rotational dynamics as per class 12 Maharashtra State Board syllabusRotational dynamics as per class 12 Maharashtra State Board syllabus
Rotational dynamics as per class 12 Maharashtra State Board syllabus
 
6.torque
6.torque6.torque
6.torque
 
Stability
StabilityStability
Stability
 
Rotational dynamics ppt3
Rotational dynamics ppt3Rotational dynamics ppt3
Rotational dynamics ppt3
 
11 momentum
11 momentum11 momentum
11 momentum
 
Energy Sources and Transfer of Energy
Energy Sources and Transfer of EnergyEnergy Sources and Transfer of Energy
Energy Sources and Transfer of Energy
 
Fuerzas y movimiento
Fuerzas y movimientoFuerzas y movimiento
Fuerzas y movimiento
 
Igcse 44-energy resources&electricitygeneration
Igcse 44-energy resources&electricitygenerationIgcse 44-energy resources&electricitygeneration
Igcse 44-energy resources&electricitygeneration
 
MOVIMIENTO Y FUERZA. Lic Javier Cucaita
MOVIMIENTO Y FUERZA. Lic Javier CucaitaMOVIMIENTO Y FUERZA. Lic Javier Cucaita
MOVIMIENTO Y FUERZA. Lic Javier Cucaita
 
Fuerzas y movimientos
Fuerzas y movimientosFuerzas y movimientos
Fuerzas y movimientos
 
Objeto de estudio de la física
Objeto de estudio de la físicaObjeto de estudio de la física
Objeto de estudio de la física
 
Diapositiva de fisica
Diapositiva de fisicaDiapositiva de fisica
Diapositiva de fisica
 
Mecánica del movimiento
Mecánica del movimientoMecánica del movimiento
Mecánica del movimiento
 
Mecánica 4. potencia, trabajo y energía
Mecánica 4. potencia, trabajo y energíaMecánica 4. potencia, trabajo y energía
Mecánica 4. potencia, trabajo y energía
 
Física 1 las tres leyes de newton
Física 1  las tres leyes de newtonFísica 1  las tres leyes de newton
Física 1 las tres leyes de newton
 
Tema 1.movimiento y fuerzas
Tema 1.movimiento y fuerzasTema 1.movimiento y fuerzas
Tema 1.movimiento y fuerzas
 
TRABAJO MECÁNICO
 TRABAJO MECÁNICO  TRABAJO MECÁNICO
TRABAJO MECÁNICO
 
Moments
MomentsMoments
Moments
 
Mecanica
MecanicaMecanica
Mecanica
 
02 movimiento fuerza
02 movimiento fuerza02 movimiento fuerza
02 movimiento fuerza
 

Ähnlich wie Partículas para profesores de secundaria

Partparaprofs 091104093421-phpapp02
Partparaprofs 091104093421-phpapp02Partparaprofs 091104093421-phpapp02
Partparaprofs 091104093421-phpapp02
enverfaican12
 
Estructura de la materia
Estructura de la materiaEstructura de la materia
Estructura de la materia
Valitha Chavez
 
La materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricasLa materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricas
fperbri
 
PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...
PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...
PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...
VictorOtroprismaCarv
 

Ähnlich wie Partículas para profesores de secundaria (20)

Partparaprofs 091104093421-phpapp02
Partparaprofs 091104093421-phpapp02Partparaprofs 091104093421-phpapp02
Partparaprofs 091104093421-phpapp02
 
Opacos y transparentes
Opacos y transparentesOpacos y transparentes
Opacos y transparentes
 
Modelo atómico standard
Modelo atómico standardModelo atómico standard
Modelo atómico standard
 
Modelo atómico standard
Modelo atómico standardModelo atómico standard
Modelo atómico standard
 
Bellay labestia
Bellay labestiaBellay labestia
Bellay labestia
 
Bellay labestia
Bellay labestiaBellay labestia
Bellay labestia
 
Fisica cuantica
Fisica cuanticaFisica cuantica
Fisica cuantica
 
Particulas Fundamentales http://fisicamoderna9.blogspot.com/
Particulas Fundamentales  http://fisicamoderna9.blogspot.com/Particulas Fundamentales  http://fisicamoderna9.blogspot.com/
Particulas Fundamentales http://fisicamoderna9.blogspot.com/
 
Programación cuántica
Programación cuánticaProgramación cuántica
Programación cuántica
 
El modelo standard de partículas elementales.
El modelo standard de partículas elementales.El modelo standard de partículas elementales.
El modelo standard de partículas elementales.
 
LHC: El colisionador de hadrones
LHC: El colisionador de hadronesLHC: El colisionador de hadrones
LHC: El colisionador de hadrones
 
El Mecanismo y el Bosón de Higgs
El Mecanismo y el Bosón de HiggsEl Mecanismo y el Bosón de Higgs
El Mecanismo y el Bosón de Higgs
 
Estructura de la materia
Estructura de la materiaEstructura de la materia
Estructura de la materia
 
La materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricasLa materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricas
 
Reactor nuclear.pdf
Reactor nuclear.pdfReactor nuclear.pdf
Reactor nuclear.pdf
 
Lhc
LhcLhc
Lhc
 
PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...
PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...
PPT_La_electricidad_teoria_atomica_y_ley_de_Coulomb_magnitudes_y_conversiones...
 
Teoria_Fisica_moderna.pdf
Teoria_Fisica_moderna.pdfTeoria_Fisica_moderna.pdf
Teoria_Fisica_moderna.pdf
 
Ne superaceledory laparticuladivina_guillermosanchez
Ne superaceledory laparticuladivina_guillermosanchezNe superaceledory laparticuladivina_guillermosanchez
Ne superaceledory laparticuladivina_guillermosanchez
 
ultimo tema.pdf
ultimo tema.pdfultimo tema.pdf
ultimo tema.pdf
 

Kürzlich hochgeladen

NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
UPTAIDELTACHIRA
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
NadiaMartnez11
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
RigoTito
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
jlorentemartos
 

Kürzlich hochgeladen (20)

Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicasUsos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
Usos y desusos de la inteligencia artificial en revistas científicas
 
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigosLecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
Lecciones 06 Esc. Sabática. Los dos testigos
 
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPCTRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
TRABAJO FINAL TOPOGRAFÍA COMPLETO DE LA UPC
 
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
semana 4  9NO Estudios sociales.pptxnnnnsemana 4  9NO Estudios sociales.pptxnnnn
semana 4 9NO Estudios sociales.pptxnnnn
 
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronósticoSesión de clase: Fe contra todo pronóstico
Sesión de clase: Fe contra todo pronóstico
 
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdfNUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
NUEVAS DIAPOSITIVAS POSGRADO Gestion Publica.pdf
 
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docxTALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
TALLER DE DEMOCRACIA Y GOBIERNO ESCOLAR-COMPETENCIAS N°3.docx
 
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
2 REGLAMENTO RM 0912-2024 DE MODALIDADES DE GRADUACIÓN_.pptx
 
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.Análisis de los Factores Externos de la Organización.
Análisis de los Factores Externos de la Organización.
 
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
TEMA 14.DERIVACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y POLÍTICAS DEL PROCESO DE INTEGRAC...
 
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdfBiografía de Charles Coulomb física .pdf
Biografía de Charles Coulomb física .pdf
 
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptxLA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
LA LITERATURA DEL BARROCO 2023-2024pptx.pptx
 
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024Tema 11.  Dinámica de la hidrosfera 2024
Tema 11. Dinámica de la hidrosfera 2024
 
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptxPower Point E. S.: Los dos testigos.pptx
Power Point E. S.: Los dos testigos.pptx
 
Supuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docxSupuestos_prácticos_funciones.docx
Supuestos_prácticos_funciones.docx
 
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdfInfografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
Infografía EE con pie del 2023 (3)-1.pdf
 
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptxCONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
CONCURSO NACIONAL JOSE MARIA ARGUEDAS.pptx
 
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLAACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
ACRÓNIMO DE PARÍS PARA SU OLIMPIADA 2024. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
 
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.pptFUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
FUERZA Y MOVIMIENTO ciencias cuarto basico.ppt
 
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptxPosición astronómica y geográfica de Europa.pptx
Posición astronómica y geográfica de Europa.pptx
 

Partículas para profesores de secundaria

  • 1. Introducción a la física de partículas para profesores de instituto (no necesariamente de física)
  • 2.
  • 3. A qué se dedican los físicos de partículas Las distinciones no son siempre tan claras como podemos creer desde fuera (aunque hay teóricos muy teóricos, no pueden ignorar los experimentos (¿verdad?). Y desde luego, los experimentales más experimentales necesitan teoría…
  • 4. Imagina un tablero con un blanco oculto por una pantalla, como en la figura. Podríamos intentar deducir su forma, al menos en parte, lanzando bolitas contra él y viendo como salen. No será igual con un triángulo que con un círculo o un rectángulo… Pues, una vez que se han agotado las posibilidades de usar microscopios, eso es lo que hacen los físicos de partículas: Acelerar partículas (¡no con una rampa!), dirigirlas contra un blanco y ver lo que sucede a medida que se aumenta la energía.
  • 5. A veces lo que pasa es que las partículas simplemente se desvían. Es el caso de los experimentos de Rutherford, Geiger y Marsden a principios del siglo XX, que no usaban partículas aceleradas, sino las partículas a que salían de ciertas El modo de desviarse las partículas llevó a Rutherford a pensar que había un minúsculo núcleo positivo y los electrones estaban en la periferia. Entre 1966 y 1978, Friedman, Kendall y Taylor repitieron el experimento lanzando electrones acelerados contra blancos de hidrógeno, deuterio y otras cosas, deduciendo así que dentro de los protones y neutrones hay tres objetos “duros y pequeños”, los quarks , y aún más cosas… Fermilab
  • 6. Cuando las colisiones tienen suficiente energía, empiezan a pasar cosas raras… Es como si al hacer chocar dos fresas, a partir de la energía de la colisión pudieran surgir paras, manzanas, bellotas, fresas… Frutas que NO estaban dentro de las fresas antes de chocar, que se han materializado a partir de la energía. E = mc 2 en acción cortesía CERN / Rafael Carreras Colisiones: el método experimental
  • 7. Eso ocurre cada día en los aceleradores de altas energías (haz clic sobre “PLAY” en la presentación) y continuamente cuando los rayos cósmicos chocan contra los átomos de la atmósfera terrestre… Simon Swordy, University of Chicago/NASA CERN CERN
  • 8. CERN Y no son imaginaciones de los físicos; se ve en los detectores: En esta imagen tomada en una cámara de burbujas, entra una partícula (un pión) por la izquierda, choca con un protón en reposo y como resultado aparecen 16 piones más… (también se ven colisiones elásticas, como si se tratara de billar)
  • 9. En el centro del detector Aleph del acelerador LEP (predecesor del LHC en el CERN) chocan un electrón y un positron. De la energía de la colisión salen dos chorros de nuevas partículas...  foto CERN  
  • 10. ¿Por qué hacen falta altas energías ? E = mc 2 Para crear nuevas partículas desconocidas que puedan existir ya que para que se materialice una partícula de masa m , hace falta al menos la energía mc 2 (Los detalles más adelante…) De forma similar al paso de la microscopía óptica a la electrónica, aquí más energía significa mayor resolución espacial.
  • 11. Estos son los resultados: Adaptado de una imagen cortesía de Fermilab Los ingredientes básicos del universo son una serie de partículas, aparentemente sin estructura hasta donde se ha podido estudiar, las partículas elementales , de las que no sólo está hecha toda la materia y la radiación, sino que son responsables de las interacciones (algo más que las fuerzas) entre las partículas “materiales” Por sus propiedades y comportamiento se pueden clasificar en tres grupos: los quarks y leptones ( partículas materiales ) y las que transmiten las interacciones.
  • 12. Estos son los resultados: Adaptado de un diagrama cortesía de Fermilab
  • 13. En más detalle Adaptado de un diagrama cortesía de PDG / LBNL
  • 14.
  • 15.
  • 16. Adaptado de un diagrama cortesía del Particle Data Group / LBNL
  • 17. Cada interacción tiene asociada una partícula o un grupo de partículas, las partículas mediadoras de esa interacción Y estas son las interacciones que hay entre las partículas Adaptado de un diagrama cortesía del Particle Data Group / LBNL
  • 18. Porque la interacción entre dos partículas, dos electrones por ejemplo se entiende como debida al intercambio de una tercera partícula, un fotón para la interacción electromagnética Para fuerzas repulsivas, como la que hay entre dos partículas de la misma carga, la analogía con dos patinadores que se lanzan tartas o balones funciona. Al lanzar la tarta retrocedes, lo mismo que al recibirla… electrón electrón fotón
  • 19. Pero, ¿y si la fuerza es atractiva? Por ejemplo, la atracción entre partículas con cargas de signo opuesto también se explica mediante el intercambio de fotones. Ahí la analogía no es útil, por eso hay que usarla con precaución… Además, una interacción es más que una fuerza En el ejemplo de la figura, la emisión de un bosón W – transforma un quark d en uno u (y por tanto un protón en un neutrón); es la desintegración beta, ejemplo de la interacción débil
  • 20. Órdenes de magnitud y otros datos El trabajo de la física es complicado aunque sólo sea por los más de cuarenta órdenes de magnitud que tiene que abarcar. Y eso es nada más el tamaño…
  • 21.
  • 22.  
  • 23. Los instrumentos: aceleradores y detectores cortesía CERN   ATLAS CMS
  • 24. El acelerador   foto CERN   Por cierto, ¿están bien colocados los imanes de herradura? En un acelerador circular las partículas son desviadas y focalizadas por campos magnéticos y aceleradas por campos eléctricos oscilantes
  • 25. Los detectores (I) cortesía CERN  Muchos detectores funcionan con el mismo principio básico: El paso de una partícula cargada por un medio sensible da lugar a una señal (eléctrica o luminosa) que se recoge y se amplifica. Así pueden reconstruirse trayectorias ( tracking ) y calcular momentos lineales a partir de ellas si el detector incluye un campo magnético (puesto que la curvatura de la trayectoria de– pende del momento lineal, de la carga y del campo magnético. Otro tipo de aparatos, los calorímetros, emplean un principio similar para medir energías.
  • 26. Los detectores (II) foto CERN   Sección transversal del detector CMS del LHC (CERN) Durante una presentación, al pasar el puntero por el nombre de una partícula se ve una simulación de su paso por CMS. Para salir, pulsar escape Detectores de muones Solenoide superconductor calorímetros tracker
  • 27.
  • 28.