Bosón de Higgs – Física de partículas

El 10 de septiembre de 2008, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más grande jamás construido por el hombre y el más poderoso energéticamente, entró en acción en la frontera franco-suiza. Su objetivo es recrear el Big Bang para comprender su mecanismo. Por lo tanto, su objetivo es simular la colisión de varias partículas subatómicas cargadas positivamente, los protones.

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Simulación de colisión en el LHC

En cuanto chocan en el núcleo de los detectores de partículas, el Atlas y el CMS, los corpúsculos que nacen de esta explosión se esparcen por todas partes y luego son atrapados por estos dispositivos, que están compuestos por varias capas de sensores superpuestos, encargados de medir. la carga de energía generada e investigar su trayectoria.

O Bosón de Higgs, una partícula esencial, que hasta el día de hoy es fruto de suposiciones científicas, es el elemento del que carecen los científicos para justificar la composición material del Universo; es esta clave que los investigadores están ansiosos por encontrar en esta experiencia que puede subvertir el curso de la ciencia. La existencia del Boson fue anunciada con anticipación para legitimar el Modelo Estándar, pero aún no ha sido posible probar empíricamente su realidad.

El Modelo Estándar es la explicación teórica elemental que pone en juego la Física; Según este cuerpo de conocimiento, que estudia la relación entre los corpúsculos subatómicos, el bosón de Higgs sería el elemento crucial que permitiría al Hombre comprender cómo se encarna la masa en medio de toda la energía que configura el Cosmos. De ahí que los eruditos la llamen la «partícula de Dios».

Esta teoría proporcionó un cierto avance a la ciencia, ya que antes se creía generalmente que los átomos eran pequeños cuerpos esenciales de materia, imposibles de fraccionar, pero los investigadores pronto se dieron cuenta de que, de hecho, eran el resultado de la acción recíproca entre cuerpos aún más pequeños. como quarks, leptones, fermiones y bosones. Hay un total de 16 partículas básicas: 12 compuestas de materia y 4 conductores de energía.

Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, este modelo es limitado, ya que ninguno de estos pequeños cuerpos tiene masa cuando se considera en sí mismo, por lo que no hay forma de explicar, todavía, de dónde proviene la calidad material del Universo. Así, esta teoría solo tiene en cuenta la materia común, que puede ser sentida por el ser humano.

De ahí la importancia de probar la existencia del bosón de Higgs, que, dado que tiene un diferencial de masa y energía decisivo, si se descubre, provocará resultados sustanciales en el mundo que nos rodea. Además, permitirá a los científicos comprender finalmente el principio de materialidad de los otros corpúsculos esenciales.

El bosón de Higgs fue anunciado por primera vez en 1964 por el físico inglés Peter Higgs, basándose en las ideas de otro investigador, Philip Anderson. Aunque esta partícula nunca ha sido observada experimentalmente, su realidad ha sido verificada indirectamente en varios estudios. La ciencia está actualmente a la espera de los resultados de la colisión de partículas en el Gran Colisionador de Hadrones, para poder, finalmente, probar su existencia.

El 30 de marzo de 2010 los científicos lograron, por primera vez, llevar este Colisionador a la actividad tan deseada, simulando así el contexto cósmico justo después del Big Bang, los primeros momentos de vida en el Universo. Sin embargo, todavía no ha sido posible alcanzar la etapa de examen definitivo del bosón de Higgs.

Fuentes:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bóson_de_Higgs
http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010805070402
http://ultimosecond.ig.com.br/mundo/acelerador+do+cern+recria+situacao+posbig+bang/n1237588391038.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Collior_de_Hádros

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