Modelo actual

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jueves, 11 de marzo de 2010

aceleradores de partículas y sus tipos

Existen varios tipos de aceleradores de partícula pero las más básicas son dos: por un lado los lineales y por otro los circulares. A continuación les daré una información de como se utilizan los aceleradores lineales y los circulares y cuáles son los otros tipos de aceleradores y su definición:
ACELERADORES LINEALES
Los aceleradores lineales de altas energías utilizan un conjunto de placas o tubos situados en línea a los que se les aplica un campo eléctrico alterno. Cuando las partículas se aproximan a una placa se aceleran hacia ella al aplicar una polaridad opuesta a la suya.
ACELERADORES DE ALTA ENERGÍA
Los aceleradores lineales de altas energías utilizan un conjunto de placas o tubos situados en línea a los que se les aplica un campo eléctrico alterno a medida que las faggotas se acercan a la velocidad de la luz, la velocidad de inversión de los campos eléctricos se hace tan alta que deben operar a frecuencias de microondas,
ACELERADORES DE CORRIENTE CONTINUA
Capaces de acelerar a las partículas hasta velocidades suficientemente altas como para causar reacciones nucleares son los generadores Cockcroft-Walton o los multiplicadores de potencial, que convierten una corriente alterna a continua de alto voltaje, o bien generadores Van de Graaf que utilizan electricidad estática transportada mediante cintas.
ACELERADORES CIRCULARES
Estos tipos de aceleradores poseen una ventaja añadida a los aceleradores lineales al usar campos magnéticos en combinación con los eléctricos, pudiendo conseguir aceleraciones mayores en espacios más reducidos.
CICLOTRÓN
El primer ciclotrón fue desarrollado por Ernest Orlando Lawrence en 1929 en la Universidad de California. En ellos las partículas se inyectan en el centro de dos pares de imanes en forma de "D".
SINCROTRÓN
Son capaces de conseguir mayores energías en las partículas aceleradas.
ACELERADORES DE MAYOR ENERGIA
Estos aceleradores se espera que sirvan para confirmar teorías como la Teoría de la gran unificación e incluso para la creación de agujeros negros que confirmarían la teoría de supercuerdas.

miércoles, 10 de marzo de 2010

sigma sub



SIGMA SUB..!!

Este hallazgo ha sido realizado por un nutrido equipo de científicos de muchas partes del mundo que participan en el proyecto de colaboración CDF del laboratorio Fermilab.

Como los protones y los neutrones, las nuevas partículas están formadas por tres quarks, considerados los ladrillos básicos de la materia. Hay seis tipos diferentes de quarks: Up, Down, Strange, Charm, Bottom y Top (u, d, s, c, b, t). Los protones contienen dos quarks Up y uno Down (u-u-d), mientras que los neutrones tienen dos Down y uno Up (d-d-u).

La investigación efectuada por los científicos del proyecto CDF ha desvelado dos nuevas partículas de tres quarks entre los que figura el quark Bottom, que presentan las combinaciones de quarks u-u-b y d-d-b. La teoría de los quarks predice seis tipos diferentes de bariones con un quark Bottom.

Estas partículas, denominadas Sigma-sub-b, son como raras joyas que los investigadores encuentran excavando entre los datos. Así, pieza por pieza, los científicos están desarrollando un mejor cuadro de cómo se construye la materia a partir de los quarks, y profundizando en las fuerzas subatómicas que unen y separan a estos últimos. Este descubrimiento ayuda a completar la tabla periódica de los bariones.

El experimento del CDF identificó 103 partículas u-u-b, también conocidas como partículas Sigma-sub-b cargadas positivamente, y 134 partículas d-d-b, o partículas Sigma-sub-b cargadas negativamente. Para encontrar este número de partículas, los científicos tuvieron que estudiar más de 100 billones de colisiones de alta energía entre protones y antiprotones producidas por el Tevatrón.

PARTÍCULAS SIGMA SUB:

quarks y bariones



modelo de Rutherford

El modelo atómico de Rutherford es un modelo atómico o teoría sobre la estructura interna del átomo propuesto por el químico y físico británico Ernest Rutherford para explicar los resultados de su “experimento de la lámina de oro”, realizado en 1911.

Rutherford, basándose en los resultados obtenidos en sus experimentos de bombardeo de láminas delgadas de metales, estableció el llamado modelo atómico de Rutherford o modelo atómico nuclear.
El átomo está formado por dos partes: núcleo y corteza.
El núcleo es la parte central, de tamaño muy pequeño, donde se encuentra toda la carga positiva y, prácticamente, toda la masa del átomo. Esta carga positiva del núcleo, en la experiencia de la lámina de oro, es la responsable de la desviación de las partículas alfa (también con carga positiva).
La corteza es casi un espacio vacío, inmenso en relación con las dimensiones del núcleo. Eso explica que la mayor parte de las partículas alfa atraviesan la lámina de oro sin desviarse. Aquí se encuentran los electrones con masa muy pequeña y carga negativa. Como en un diminuto sistema solar, los electrones giran alrededor del núcleo, igual que los planetas alrededor del Sol. Los electrones están ligados al núcleo por la atracción eléctrica entre cargas de signo contrario.

Antineutrinos


En la física, cada partícula en la naturaleza tiene su pareja de anti-materia, como un mundo en espejo, los antineutrinos son las antipartículas de los neutrinos,que las partículas son neutras producidasen la desintegración beta nucleares,ellos interactúan con la materia de otros sólo a través de las fuerzas gravitatorias y débil, lo que los hace muy difíciles de detectar. Sin embargo, el número de antineutrinos emitido por los reactores nucleares es tan grande que un detector de escala cúbicos metros es suficiente para grabar por los cientos o miles por día.

Los experimentos de oscilación de neutrino muestran que los antineutrinos poseen masa, pero por la desintegración beta se comprueba que ésta es muy pequeña.
La confirmación de las hipótesis de Pauli se produjo a mediados de la década del 50, con el descubrimiento experimental del antineutrino. El decaimiento beta crea un leptón, el electrón, que tiene un número leptón +1. Si esto sucede en aislamiento, violaría la conservación del número leptón, de modo que el núcleo tiene también que emitir una partícula de número leptón-1, un antileptón, y éste es un antineutrino. Debido a antineutrinos y los neutrinos son partículas neutras, es posible que en realidad sean la misma partícula. Las partículas que tienen esta propiedad se conoce como
partículas de Majorana. Si los neutrinos son partículas de hecho Majorana entonces el neutrinoless doble proceso de decaimiento beta es permitido. Varios experimentos se han propuesto para la búsqueda de este proceso.
Los investigadores de todo el mundo han comenzado a investigar la posibilidad de utilizar antineutrinos de control del reactor en el contexto de la no proliferación.
Los antineutrinos se detectó por primera vez como resultado de su interacción con los núcleos de cadmio en un gran tanque de agua. Esta fue instalada al lado de un reactor nuclear como una fuente controlable de los antineutrinos.

Composición:
Partículas elementales

Comportamiento estadístico: Fermiones

Familia: Leptones.

Masa: <2.5>

Interacción: La fuerza débil y la gravedad.

Símbolo (s): e ν, ν μ, ν τ

Antipartícula: Neutrino

La teoría de: Wolfgang Ernst Pauli

Descubierto: 1956

Tipos: El antineutrino electrónico , el antineutrino muónico y el antineutrino tauónico

La carga eléctrica: 0

Carga de color: 0

Spin : 1/2

Número leptónico: -1



Antihelio



Es una de las fuentes de meteoroides que conforma el complejo eclíptico de meteoroides esporádicos. Puede decirse de otra forma que es el punto más brillante de un halo.

Un ejemplo en donde se puede encontrar es el arcoiris. En raras ocasiones se ve una mancha brillante y blanca dentro del Círculo Parehélico y opuesta al Sol. Esto es producto de la combinación del círculo Parahélico y del arco Antihélico en un punto común. A este fenómeno se le denomina antihelio.

Datos generales:

  • Nombre: Antihelio
  • Número de lluvia UAI: -
  • Acrónimo IMO: ANT
  • Intervalo de actividad: 28 Nov - 24 Sep
  • Fecha del máximo en 2010: -
  • Velocidad geocéntrica: 25 km/s
  • Índice poblacional: 3,0

Nota: El índice poblacional indica la distribución de brillo de los meteoritos de la lluvia; los índices inferiores a 2,5 indican una abundancia de meteoros brillantes por encima de lo habitual, mientras que valores por encima de 3,0 suponen un mayor predominio de meteoros débiles.


POSITRÓN




Positrón

El positrón o antielectrón es la antipartícula correspondiente al electrón, por lo que posee su misma masa y carga eléctrica (aunque de diferente signo, ya que es positiva). No forma parte de la materia ordinaria, sino de la antimateria, aunque se producen en numerosos procesos radioquímicos como parte de transformaciones nucleares.
Esta partícula fue predicha por Paul Dirac en el año de 1928, para luego ser descubierta en el año 1932 por el físico norteamericano Anderson al fotografiar las huellas de los rayos cósmicos en una cámara de niebla.
En la actualidad los positrones son rutinariamente producidos en la Tomografía por emisión de positrones usados en las instalaciones hospitalarias.

Características

Clasificación
Partículas elementales
Familia
Fermión

Grupo
Leptón
Interacción
Gravedad,Electromagnetismo,Nuclear débil
Símbolo(s)
β+, e+
Partícula
Electrón
Masa
9,10938215 × 10−31 kg 1/1822,88849 uma
Carga eléctrica
-1,602176487 × 10−19 C
Momento magnético
−1.00115965218111 μB
Espín
± 1/2

antiprotón


Antiprotón:
El antiprotón (p, p pronunciada-bar) Es la partícula del protón . Los Antiprotones son estables, pero por lo general son de corta duración, ya que cualquier colisión con un protón hará que las dos partículas a ser aniquilado en un estallido de energía. Fue descubierto en 1955 por la Universidad de California, Berkeley, los físicos Emilio Segre y Owen Chamberlain
Antiprotón consiste en dos quarks arriba y uno abajo antiquark (uud). Las propiedades de los antiprotones que se han medido todas coinciden con las propiedades correspondientes de los protones.
Los antiprotones secundaria (p) y luego se propagan a través de la galaxia, confinado por los campos magnéticos galácticos. Su espectro de energía se ve modificada por las colisiones con otros átomos en el medio interestelar, y antiprotones también se puede perder por "filtrar fuera" de la galaxia.
El antiprotón espectro de rayos cósmicos de energía se mide de manera fiable y es coherente con esta imagen estándar de la producción de antiprotones por las colisiones de rayos cósmicos. [1] Esto establece límites al número de antiprotones que podrían ser producidos de manera exótica, como la de la aniquilación de supersimétricas partículas de materia oscura en la galaxia o de la evaporación del agujero negro primordial. Esto también proporciona un límite inferior de la vida antiprotón de aproximadamente 1-10 millones de años. Desde el tiempo de almacenamiento de antiprotones galáctico es de unos 10 millones de años, un tiempo de vida de desintegración intrínseca sería modificar el tiempo de residencia galáctico y distorsionar el espectro de antiprotones de rayos cósmicos. Esto es mucho más estrictas que las mejores mediciones de laboratorio de la vida de antiprotones.

Clasificación: Antibaryon

Composición : 2 up antiquarks, 1 down antiquark

Statistical behavior:
Fermion
Grupo: Hadron
Interacción:
fuerte, Weak, Electromagnética, Gravitacion

Status: Descubierto
Symbol(s): p
Particula: Proton

Masa: 938 MeV/c2

Carga electrica: -1 e