{"id":3712,"date":"2015-03-25T18:03:46","date_gmt":"2015-03-26T00:03:46","guid":{"rendered":"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=3712"},"modified":"2015-03-27T11:01:20","modified_gmt":"2015-03-27T17:01:20","slug":"que-es-y-para-que-sirvela-materia-oscura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/?p=3712","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es y para qu\u00e9 sirve la materia oscura?"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/GCH.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3713\" src=\"http:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/GCH.jpg\" alt=\"GCH\" width=\"625\" height=\"351\" srcset=\"https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/GCH.jpg 625w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/GCH-300x168.jpg 300w, https:\/\/cienciauanl.uanl.mx\/wp-content\/uploads\/2015\/03\/GCH-384x217.jpg 384w\" sizes=\"auto, (max-width: 625px) 100vw, 625px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Esta semana, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, localizado en la frontera franco-suiza,volver\u00e1 a funcionar tras una pausa por mantenimiento y modernizaci\u00f3n de dos a\u00f1os. Cuando lo haga, las part\u00edculas chocar\u00e1n al doble de energ\u00eda a la utilizada en los gloriosos d\u00edas del descubrimiento del bos\u00f3n de Higgs.<\/p>\n<p>Se anticipa \u2013o se espera\u2013 que el aumento de su potencia permita finalmente revelar la identidad de la \u00abmateria oscura\u00bb, una entidad invisible pero cr\u00edtica que conforma alrededor de un cuarto del universo.\u201cEl hecho es que no puedes tocarla, y por eso encontrarla en el ambiente ha sido, hasta la fecha, imposible\u201d afirma Carlos Frenk, profesor de la Universidad de Durham, en Reino Unido.Ah\u00ed es donde entra en juego la Gran Colisionador de Hadrones (GCH).<\/p>\n<p>Lo que ocurre en el GCH es que los protones son lanzados dentro de un tubo de 27 kil\u00f3metros de largo en direcciones opuestas. Una vez que se han acelerado, a casi la velocidad de la luz, colisionan unos con otros. Esto da lugar a dos cosas:primero, hace que los protones se desintegren, revelando <em>quarks<\/em>, gluones, bosones de gauge y otras part\u00edculas fundamentales de la materia at\u00f3mica. Hay 17 part\u00edculas en el modelo est\u00e1ndar de part\u00edculas f\u00edsicas y todas ellas fueron detectadas en el GCH; segundo, las colisiones pueden producir otras part\u00edculas m\u00e1s pesadas,cuando lo hacen, los detectores del GCH las registran.<\/p>\n<p>Dave Charlton, profesor de la Universidad de Birmingham, est\u00e1 a cargo de uno de esos detectores. \u00abA veces se producen part\u00edculas mucho m\u00e1s masivas. \u00c9stas son las que estamos buscando\u00bb.Charlton \u2013y todos los dem\u00e1s en el CERN\u2013 las buscan porque podr\u00edan ser las part\u00edculas de la materia oscura.<\/p>\n<p>Si la materia oscura existe, se habr\u00eda producido durante el Big Bang como todo lo dem\u00e1s.Y para ver qu\u00e9 se produjo en el Big Bang, hace falta recrear sus condiciones, y el \u00fanico lugar en que puedes crear condiciones bastante similares es en el punto de colisi\u00f3n del GCH. Cuanto m\u00e1s veloz la colisi\u00f3n, m\u00e1s cerca estamos de la temperatura del Big Bang. Todo entonces hace pensar que la materia oscura puede llegar a producirse en un acelerador de part\u00edculas como el GCH.<\/p>\n<p>En la segunda ronda del GCH, las colisiones se har\u00e1n al doble de potencia, por eso se tiene la esperanza de que esta vez aparezcan. Si lo hacen, finalmente se habr\u00e1 resuelto el problema de la materia oscura, junto con otras anomal\u00edas en el modelo est\u00e1ndar de f\u00edsica.<\/p>\n<p>(Jessica Y. Mart\u00ednez Flores)<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"http:\/\/www.bbc.co.uk\/mundo\/noticias\/2015\/03\/150320_materia_oscura_colisionador_hadrones_lp\">http:\/\/www.bbc.co.uk\/mundo\/noticias\/2015\/03\/150320_materia_oscura_colisionador_hadrones_lp<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta semana, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, localizado en la frontera franco-suiza,volver\u00e1 a funcionar tras una pausa por mantenimiento y modernizaci\u00f3n de dos a\u00f1os. Cuando lo haga, las part\u00edculas chocar\u00e1n al doble de energ\u00eda a la utilizada en los gloriosos d\u00edas del descubrimiento del bos\u00f3n de Higgs. 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