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lunes, 19 de enero de 2009

"Después del LHC, el rap se puede utilizar para otros muchos proyectos"

[Publicado en ADN.es el 12 de septiembre de 2008. Katie tuvo el detalle de interpretar una versión especial del Rap del LHC para nuestros lectores.]

La autora e intérprete del Gran Rap de Hadrones, Katie McAlpine explica a ADN.es el sentido del video que ha conseguido más de 2 millones de visitas



Cuando se realizó esta entrevista, el día antes del arranque del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), la máquina gigantesca que investiga los orígenes de la materia, el rap del LHC tenía algo más de 1.200.000 visitas en Youtube. Dos días después, el vídeo grabado por una encargada de comunicación del CERN para divulgar las claves del acelerador de partículas ya ha sido visto por el doble de internautas.

Antes de hablar con ADN.es, Kate McAlpine ya había explicado su clip a cinco medios internacionales el mismo día, incluida la cadena de televisión estadounidense CNN. Pero la científica y comunicadora de 23 años no se considera famosa. "No, es más bien un fenómeno de moda. Dentro de un par de semanas ya habrá pasado". Pese a ello, se siente orgullosa del éxito. "No creía que llegaría a tanto. Al principio mis amigos me decían: '¡100.000 visitas! ¡Es alucinante!'. El fin de semana siguiente de repente 20.000 personas más lo habían visto".

Parte de la explicación del fenómeno Gran Rap de Hadrones es que Katie ha conseguido lo que pocos físicos teóricos saben hacer: explicar de forma entendible unos experimentos tan complejos como la colisión de haces de protones que pretenden descubrir hipótesis tan abstractas como el bosón de Higgs o el plasma de quarks y gluones. Y en el CERN, todos los científicos son categóricos: todo lo que rapea Katie y sus cómplices es correcto.

"El texto ha sido fácil de escribir", dice ella. "Recuperé la información del gabinete de prensa, redacté la letra y le pusimos música". De hecho, no es la primera vez que Katie mezcla los universos del hip hop y de la ciencia, sino que ya realizó un clip cuando trabajaba con la American Physics Society.

Antes de salir a cantar delante de una maqueta de Gargamelle, otro histórico experimento del CERN, McAlpine habla de su futuro: "Quiero volver a Estados Unidos, echo de menos a mi familia". Su contrato con el CERN vencerá el próximo diciembre, tras 14 meses de colaboración. Katie ya ha recibido un par de ofertas. ¿La veremos otra vez en YouTube? "Creo que el rap se puede utilizar para otros muchos proyectos", responde con una sonrisa.

El rap firmado por Alpinekat ha generado miles de comentarios y reacciones entre los blogueros. El autor de Tecnología Obsoleta ha propuesto una traducción en español, que reproducimos a continuación:

Twenty-seven kilometers of tunnel under ground

Veintisiete kilómetros de túnel bajo tierra

Designed with mind to send protons around

Diseñado con cabeza para enviar protones a su alrededor

A circle that crosses through Switzerland and France

Un anillo que cruza entre Suiza y Francia

Sixty nations contribute to scientific advance

Sesenta naciones contribuyen al avance científico

Two beams of protons swing round, through the ring they ride

Dos rayos de protones danzan alrededor, saltando a través del anillo

‘Til in the hearts of the detectors, they’re made to collide

Golpean los corazones de los detectores, construidos para colisionar

And all that energy packed in such a tiny bit of room

Y toda esta energía se comprime en un espacio diminuto

Becomes mass, particles created from the vacuum

Se torna en masa, se crean partículas del vacío

And then…

Y entonces…

LHCb sees where the antimatter’s gone

El LHCb mira dónde va la antimateria

ALICE looks at collisions of lead ions

ALICE mira las colisiones de iones de plomo

CMS and ATLAS are two of a kind

CMS y ATLAS son parecidos…

They’re looking for whatever new particles they can find.

Buscan cualquier nueva partícula que puedan encontrar.

The LHC accelerates the protons and the lead

El LHC acelera protones y plomo…

And the things that it discovers will rock you in the head.

Y las cosas que descubre pueden sacudir tu cabeza.

We see asteroids and planets, stars galore

Vemos asteroides y planetas, numerosas estrellas

We know a black hole resides at each galaxy’s core

Sabemos que un agujero negro vive en el centro de la galaxia

But even all that matter cannot explain

Pero todo esto no tiene explicación…

What holds all these stars together – something else remains

¿Qué mantiene a todas esas estrellas unidas? –hay algo más…

This dark matter interacts only through gravity

La materia oscura interactúa sólo a traves de la gravedad

And how do you catch a particle there’s no way to see

¿Y cómo capturas una partícula que no se puede ver?

Take it back to the conservation of energy

Miremos el principio de conservación de la energía

And the particles appear, clear as can be

Y con claridad aparecerán las partículas

You see particles flying, in jets they spray

Puedes ver volar las partículas en rayos como sprays

But you notice there ain’t nothin’, goin’ the other way

Pero no percibes que algo ha ido por otro camino

You say, “My law has just been violated – it don’t make sense!

Dices ¡Mi ley ha sido violada! ¡Esto no tiene sentido!

There’s gotta be another particle to make this balance.”

Hace falta otra partícula para restaurar el equilibrio.

And it might be dark matter, and for first

Podría ser materia oscura, y por primera vez…

Time we catch a glimpse of what must fill most of the known ‘Verse.

Empezamos a entender qué debe llenar la mayor parte del universo conocido.

Because…

Porque…

LHCb sees where the antimatter’s gone

LHCb mira dónde va la antimateria

ALICE looks at collisions of lead ions

ALICE mira las colisiones de iones de plomo

CMS and ATLAS are two of a kind

CMS y ATLAS son parecidos

They’re looking for whatever new particles they can find.

Buscan cualquier nueva partícula que puedan encontrar.

Antimatter is sort of like matter’s evil twin

La antimateria es como el gemelo malvado de la materia

Because except for charge and handedness of spin

Porque excepto por la carga y su spin

They’re the same for a particle and its anti-self

Es lo mismo una partícula que su contraria

But you can’t store an antiparticle on any shelf

Pero no puedes guardar una antipartícula en cualquier sitio

Cuz when it meets its normal twin, they both annihilate

Porque cuando las dos se encuentran se aniquilan mutuamente

Matter turns to energy and then it dissipates

La materia se convierte en energía y desaparece

When matter is created from energy

Cuando se crea materia de energía

Which is exactly what they’ll do in the LHC

Precisamente lo que hace el LHC

You get matter and antimatter in equal parts

Obtienes materia y antimateria en partes iguales

And they try to take that back to when the universe starts

Se trata de volver atrás, cuando el universo nació

The Big Bang – back when the matter all exploded

El Big Bang, de vuelta a comienzo de la materia

But the amount of antimatter was somehow eroded

Pero de algún modo la antimateria estaba en inferioridad

Because when we look around we see that matter abounds

Porque cuando miramos alrededor vemos materia abundante

But antimatter’s nowhere to be found.

Pero no encontramos antimateria en ninguna parte

That’s why…

Es por eso que…

LHCb sees where the antimatter’s gone

El LHCb mira dónde va la antimateria

ALICE looks at collisions of lead ions

El ALICE mira las colisiones de iones de plomo

CMS and ATLAS are two of a kind

El CMS y el ATLAS son parecidos…

They’re looking for whatever new particles they can find.

Buscan cualquier nueva partícula que puedan encontrar.

The LHC accelerates the protons and the lead

El LHC acelera protones y plomo

And the things that it discovers will rock you in the head.

Y las cosas que descubre pueden sacudir tu cabeza.

The Higgs Boson – that’s the one that everybody talks about.

El Bosón de Higgs –eso de lo que todo el mundo habla.

And it’s the one sure thing that this machine will sort out

Y es algo que seguramente esta máquina resolverá

If the Higgs exists, they ought to see it right away

Si el Bosón de Higgs existe, lo verán pronto

And if it doesn’t, then the scientists will finally say

Y si no es así, entonces los científicos dirán finalmente…

“There is no Higgs! We need new physics to account for why

“¡No hay Bosón de Higgs! Necesitamos una nueva física para explicar por qué…

Things have mass. Something in our Standard Model went awry.”

Las cosas tienen masa. Algo en el Modelo Estándar está equivocado"

But the Higgs – I still haven’t said just what it does

El Higgs –No dije antes lo que es

They suppose that particles have mass because

Suponen que las partículas tienen mas porque

There is this Higgs field that extends through all space

El campo de Higgs se extiende por todo el espacio

And some particles slow down while other particles race

Algunas partículas son más lentas, otras partículas son veloces…

Straight through like the photon – it has no mass

Como el fotón –que no tiene masa

But something heavy like the top quark, it’s draggin’ its ***

Pero algo pesado como el quark to, arrastra su c…

And the Higgs is a boson that carries a force

Y el Higgs es el bosón que porta esa fuerza

And makes particles take orders from the field that is its source.

Y hace que las partículas tengan un orden dentro del campo

They’ll detect it…

Lo detectarán…

LHCb sees where the antimatter’s gone

LHCb mira dónde va la antimateria

ALICE looks at collisions of lead ions

ALICE mira las colisiones de iones de plomo

CMS and ATLAS are two of a kind

CMS y el ATLAS son parecidos

They’re looking for whatever new particles they can find.

Buscan cualquer nueva partícula que puedan encontrar.

Now some of you may think that gravity is strong

Ahora algunos pensaréis que la gravedad es fuerte

Cuz when you fall off your bicycle it don’t take long

Porque cuando caes de tu bicicleta no tardas mucho…

Until you hit the earth, and you say, “Dang, that hurt!”

Hasta que llegas al suelo y dices “¡Ay, qué daño!”

But if you think that force is powerful, you’re wrong.

Pero si piensas que esta fuerza es poderosa, estás equivocado

You see, gravity – it’s weaker than Weak

Mira, la gravedad es muy muy débil

And the reason why is something many scientists seek

Y esta es la razón por la que muchos científicos investigan

They think about dimensions – we just live in three

Piensan en las dimensiones –Nosotros vivimos en tres de ellas

But maybe there are some others that are too small to see

Pero pueden existir otras demasiado pequeñas para percibirlas

It’s into these dimensions that gravity extends

Es en estas dimensiones donde la gravedad se extiende

Which makes it seem weaker, here on our end.

Por lo que las hace parecer débiles donde nosotros estamos.

And these dimensions are “rolled up” – curled so tight

Y estas dimensiones están enrrolladas apretadísimas

That they don’t affect you in your day to day life

Por lo que no nos afectan en nuestro día a día

But if you were as tiny as a graviton

Pero si fueras tan pequeño como un gravitón

You could enter these dimensions and go wandering on

Podrías entrar en esas dimensiones y viajar por ellas

And they’d find you…

Y ellos te encontrarían…

When LHCb sees where the antimatter’s gone

Cuando el LHCb mira dónde va la antimateria

ALICE looks at collisions of lead ions

ALICE mira las colisiones de iones de plomo

CMS and ATLAS are two of a kind

CMS y ATLAS son parecidos…

They’re looking for whatever new particles they can find.

Buscan cualquer nueva partícula que puedan encontrar.

The LHC accelerates the protons and the lead

El LHC acelera protones y plomo…

And the things that it discovers will rock you in the head.

…y las cosas que descubre pueden sacudir tu cabeza.
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Dos haces a lo largo de 27 kilómetros: el LHC funciona

[Publicado en ADN.es el 10 de septiembre de 2008. Aquel día contamos en directo el arranque del mayor aparato construido por el hombre. Con la ayuda de los informáticos y de Xurxo, actualizamos minuto a minuto la puesta marcha, con textos, el vídeo del CERN, tuiteos y vídeos nuestros envíados por Qik como el que se ve abajo.]

El CERN consiguió hacer circular dos rayos de protones, cada uno en un sentido y por separado, en los tuneles del Gran Colisionador de Hadrones | Después de diez años, el acelerador está listo para provocar las mayores colisiones de partículas de la historia



Un primer paquete de protones completó a las 10.25 la vuelta en sentido horario de los 27 kilómetros del tunel del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), lanzado a velocidad máxima -las instalaciones están construidas para llevar las partículas al 99.99% de la velocidad de la luz. Tras unas pequeña introducción recibida con emoción por parte del equipo de control del LHC, el jefe de proyecto del LHC, Lyn Evans, pronunció tres palabras que provocaron los aplausos de los trabajadores: "That's it!" (¡Ya está!). Poco después de las 15.00, otro haz de protones realizó la misma proeza técnica, en sentido contrario.

Cada uno de los paquetes lanzados este miércoles se componía de mil millones de partículas, una pequeña parte de las cantidades que llegarán al LHC cuando alcance su pleno rendimiento; entonces, cada paquete se compondrá de 100.000 millones de protones, y, en lugar de inyectar un paquete único, se inyectará un haz completo, es decir 2.808 paquetes.

También habrá que ensayar el objetivo principal de Gran Colisionador: provocar choques entre dos haces lanzados cada uno en una dirección contraria. Aún no hay ninguna fecha oficial, pero los científicos presentes hoy en el CERN creen que sólo es cuestión de semanas, o incluso de días. Antes de eso, los científicos harán circular a la vez dos haces en direcciones opuestas, aunque evitarán en un primer momento cualquier contacto entre ellos.

Primer choque en las pantallas

A modo de aperitivo, los físicos observaron en el detector ATLAS una colisión, aunque no entre dos haces. Un paquete de partículas, en concreto muones, sirvieron de diana fija para el haz de protones a su paso por ATLAS, la última etapa del recorrido.

Los muones son elementos muy distintos de los protones: son particulas indivisibles, mientras que los protones son hadrones, es decir que se componen de varios quarks. Con todo, este primer choque ha permitido a los físicos observar en su pantalla el éxito de la operación y comprobar el funcionamiento de sus detectores.

Los misterios de la materia

Las colisiones entre haces de protones de máxima energía deberán resolver algunos de los misterios de la materia que hasta hoy han resistido a la experimentación de los físicos: ¿Existe el bosón de Higgs, piedra angular del modelo estándar de la física? ¿Qué es la materia negra, unas 12 veces más frecuente en el universo que la materia visible? ¿Cómo era el universo algunas fracciones de segundos antes del Big Bang?

Después de comprobar el funcionamiento del LHC en ambos sentidos, el director general del CERN, Robert Aymar, protagonizó junto a tres de sus antecesores la emoción de los físicos al llegar tan cerca de su meta. La construcción empezó hace 10 años y se necesitó otra década para convencer a los físicos de decenas de países para que se sumaran al proyecto y a tantos gobiernos para que lo financiaran. "El LHC es una máquina de desubrimientos, su programa de investigación tiene la posibilidad de cambiar profundamente nuestra visión del Universo, siguiendo la tradición de la curiosidad humana que es tan vieja como la humanidad", declaró Aymar.

Aún quedan meses y años de experimentos para establecer las conclusiones de las grandes dudas sobre nuestros orígenes. Pero los físicos creen que nunca hemos estado tan cerca de conseguir las respuestas.
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Un físico del LHC organiza una fiesta para celebrar el "fin del mundo"

[Publicado en ADN.es el 10 de septiembre de 2008, día del arranque del LHC. La información me la dio un taxista y me vino muy bien para dar una noticia más light entre tanta información científica.]

Un centenar de jóvenes, entre ellos trabajadores del Gran Colisionador de Hadrones, acuden a la convocatoria del científico ruso en un céntrico pub de Ginebra


La End of the World Party se parece a una de esas fiestas que los estudiantes Erasmus organizan en todas las capitales europeas: jóvenes alegres que se comunican en inglés -o en alguno de sus muchos idiomas nativos-, cervezas del mundo servidas en un pub irlandés por camareros locales y extranjeros, música comercial a todo volumen y risitas de parejas en algún rincón más tranquilo. La diferencia es que los participantes ya son algo mayores para estudiar y, sobre todo, han acudido a celebrar el temido fin del mundo que, según algunos científicos muy minoritarios, podría acarrear el acelerador de partículas LHC que arranca este miércoles en un subterráneo bajo la frontera entre Suiza y Francia.
Esa máxima demostración de ironía, o de provocación, según el punto de vista, la protagonizaba en la noche del martes un físico que trabaja en el LHC, empleado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), el ruso Andrei Loginov. "Me parecía una excusa perfecta para invitar a mis amigos y los amigos de mis amigos a compartir una fiesta juntos", dice el científico de 30 años. Si la explicación parece algo corta, Loginov desarrolla su razonamiento con un refrán de su país de origen: "En Rusia decimos que no hay ninguna razón para no beber".

Casi 150 personas convocadas en 5 días

Los argumentos de Andrei han convencido a entre 100 y 150 personas, congregadas en el Lady Godiva, en el centro de Ginebra. La mayoría tien
e muy poco que ver con el mayor experimento de física de la historia, son trentañeros que han encontrado el pretexto perfecto para pasarselo bien un martes por la noche. Paolo y Barbara por ejemplo, son dos italianos, él, de 32 años, estudiante en un MBA y ella, de 35, empleada en la Sanidad pública. Cuentan, frente a una pantalla giganta que transmite imágenes del LHC, que se enteraron de la Fiesta del Fin del Mundo por una web popular entre los jóvenes expatriados en Suiza, Glocals.com. Otros vieron la convocatoria en la red social Facebook, y, en apenas cinco días el Godiva se llenó como si fuera un día festivo.

Christoph, en cambio, tiene en mente un objetivo más definido: "decir que lo de los agujeros negros son una mierda que se ha inventado la pr
ensa", sentencia este físico de 28 años que luce una camiseta de Iron Maiden. Evidentemente, en esta noche humorística, nadie se toma en serio las teorías defendidas ante un tribunal de Estados Unidos y otro en Estrasburgo.

De hecho, la estampa del pub irlandés refleja de manera bastante acertada el sentimiento general de los ginebrinos. Todo el mundo sabe que estamos a vísperas del arranque del LHC, todos saben algo de supuestos agujeros negros tragadores de planetas, pero casi nadie se lo cree. "A algunos horas del arranque, los habitantes de Meyrin expresan su confianza y su serenidad", indicaba este martes el diario La Tribune de Genève para resumir un reportaje en la ciudad en la que se ubica el LHC, a unos 10 kilómetros de Ginebra.

Aunque también es muy frecuente la bromita del "por si acaso". "Ah, ¿por eso hay tanta gente?", decía un taxista al enterarse de la fiesta. "Pues si es el fin del mundo luego entro y me emborracho".
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ALICE en el país del Big Bang y la belleza de los quarks

[Publicado el 9 de septiembre de 2008 en ADN.es. Tercera y última parte de una serie de artículos sobre el funcionamiento del Gran Colisionador de Hadrones (LHC).]

En el LHC, el detector ALICE observará la materia tal y cómo aparecía justo después del origen del universo mientras que LHCb se centrará en la observación de los quarks

Para el Experimento Gran Colisionador de Iones (ALICE, por sus siglas en inglés), el LHC cambiará los ingredientes. En vez de inyectar protones, como ocurirrá este miércoles, los técnicos meterán iones de plomo 208 en el tubo de 27 kilómetros. Los iones están compuestos a su vez por protones y neutrones. Básicamente, como se multiplican el número de protones (precisamente, 82 protones por cada ión), también se multiplicará la energía en juego en cada colisión entre dos iones.

La energía será suficiente para que los protones se descompongan y aparezcan los quarks y los gluones que los mantienen unidos. Es decir, aparecerá lo que los físicos llaman el plasma o la "sopa de quarks y gluones", o sea, la materia tal y como apareció algunos microsegundos después del Big Bang.

Finalmente, el experimento Gran Colisionador de Hadrones beauty (LHCb) observará uno de los seis tiposde quarks que existen, el llamado quark beauty (belleza) o quark b. El propósito es explicar por qué en el universo contemporáneo las partículas no tienen cada una su correspondiente antipartícula, es decir, una partícula de misma masa y de carga eléctrica opuesta.

Materia y antimateria

La teoría que emiten los astrofísicos es que en los orígenes, había tanta materia como antimateria. El Premio Nobel de la Paz Andrei Sajarov tiene una explicación: las partículas que existen ahora han sobrevivido a una gigantesca aniquilación en la que desaparecieron las antipartículas. El LHC debe permitir recrear el quark b y su antiquark, tal y como aparecieron tras el Big Bang.

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¿El ele-hache-qué?

[Publicado en ADN.es el 9 de septiembre de 2008, un día antes del arranque del LHC. Es la primera parte de una serie de tres artículos que pretenden explicar qué es el Gran Colisionador de Hadrones, para qué sirve y cómo funciona. Añadimos varios gráficos para tratar de facilitar la comprensión del tema.]

El Gran Colisionador de Hadrones recibe hoy su primer haz de protones | Repasamos con el físico y divulgador Étienne Klein el método y los objetivos del LHC

Tras más de 10 años de preparación, hoy empieza a funcionar la mayor máquina que haya construido el hombre. El Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) es el experimento de los superlativos: con sus 27 kilómetros de tuneles bajo Francia y Suiza, es el mayor acelerador de partículas de la historia, pero también el mayor aparato que haya existido. En el corazón del LHC se producirán temperaturas 100.000 veces más altas que las que reinan en el centro del sol mientras que el sistema criogénico -su nevera-registará temperaturas de -271,3 grados, más frías que en el espacio intersideral. Por supuesto la velocidad también será máxima: el colisionador acelerará partículas, es decir, trozos ínfimos de materia, hasta que alcancen el 99,99% de la velocidad de la luz.

Juzgar la base de la física actual

Ésas sólo son algunas de las cifras sacadas de la larga lista de récords alcanzados por el LHC. Pero la máquina gestionada por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (conocida por sus antiguas siglas, el CERN) lo tiene todo para impresionar al visitante: cualquier foto refleja las dimensiones gigantescas de los aparatos y cada experimento moviliza miles de los cerebros mejor preparados de cada uno de las decenas de países que participan en el proyecto.

Aparte de las consideraciones económicas -el LHC ha costado nada menos que 5.000 millones de euros, de los que España ha aportado unos 55 millones-, los resultados del colisionador, que verificarán o invalidarán el modelo estándar en el que se basan las actuales teorías físicas, interesarán a toda persona a la que no dejen indiferente los avances de la ciencia. Con una condición: que entienda qué es lo que buscan los científicos de 80 países que han decidido especializarse en la rama más abstracta de su disciplina: la física cuántica.

El físico francés Étienne Klein ha aceptado el reto que enunció en el siglo XIX uno de los padres de la física moderna, el escocés James Clerk Maxwell: "Cualquier desarrollo de la ciencia física es susceptible de producir una modificación de los métodos y conceptos generales del pensamiento, en otros términos de fecundar una cultura, aunque con una condición imperiosa: que esas ideas nuevas sean expresadas de la forma más intelegible posible". Klein, quien escribió este año el libro Les secrets de la matière racontés en famille (publicado por la editorial francesa Plon, será traducido al español a mediados de 2009), ayuda a los alérgicos a las matemáticas a valorar por si mismos si el dinero, el tiempo y el trabajo invertidos en el LHC pueden merecer la pena.

Más velocidad y más energía

Como su nombre no lo indica, el LHC es antes de todo un acelerador de partículas. Es
decir, como define Klein en una entrevista telefónica, "una herramienta en la que se aceleran partículas que llevan una carga eléctrica". Concretamente, las partículas adquieren su velocidad pasando por campos eléctricos que van en la misma dirección que su movimiento. Rápidamente, las partículas alcanzan su velocidad máxima, rozando con la de la luz; entonces el acelerador no le da más velocidad, sino más energía.

El concepto de energía es fundamental para entender los aceleradores de partículas. La única ecuación necesaria para comprender las bases de LHC es la que formuló Albert Einstein en 1905: la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado. E = mc2. O sea, que la energía de la materia tiene una relación de proporcionalidad con su masa. Es más, la energía de una partícula puede ser transformada en materia. "Una propiedad de un objeto, su energía, es capaz de transformarse en otro objeto" resume Klein, quien insiste: "No es un trozo de la partícula, es un producto de la colisión".

Colisiones frontales

Por eso los físicos tratan de obtener choques de partículas con las máximas energías disponibles. La novedad de los aceleradores de partículas de la generación del LHC es que provocan colisiones entre dos haces. "En vez de proyectar las partículas contra dianas fijas, se inyectan dos haces en la misma máquina y en direcciones opuestas, para que entren en colisión". Klein usa una metáfora para explicar el proceso: "Si mientras estás conduciendo, chocas contra un coche parado, una parte de la energía del vehículo, la energía cinética, pasa al coche parado -que avanza- y se pierde esa energía". En el LHC no habrá tanto desperdicio: con
colisiones frontales, toda la energía se convertirá en materia. "E=mc2 funciona plenamente y es mucho más económico", resume Klein.

Con H de hadrones

Queda por explicar la H de LHC: ¿Qué son los hadrones? Son una serie de las partículas que conocemos, por ejemplo los protones (como se ve en la infografía, el protón es una parte del núcleo que a su vez constituye, junto con el electrón, el átomo). Concretamente, son las partículas constituidas por quarks,elementos, estos sí, individibles. Tienen la propiedad de ser sensibles a la interacción nuclear fuerte, una de las cuatro formas que tienen las partículas para relacionarse. Y son las que este miércoles girarán por primera vez en el recorrido entero del túnel del LHC.

Una vez realizadas las colisiones entre protones -se harán a finales de 2008 o principios de 2009-, habrá que estudiar los resultados. Cuatro experimentos principales se realizarán a lo largo del tubo de 27 kilómetros. ATLAS y CMS tratarán de descubrir el bosón de Higgs, una hipotética partícula que los físicos han imaginado para que sus teorías cuadren pero que nunca han podido observar. Por su parte, ALICE y LHCb se centrarán en el estudio de los quarks.

(Infografía: CERN / ADN.es)
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