El LHC revela la fuerza nuclear fuerte con una precisiĆ³n sin precedentes

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El LHC revela la fuerza nuclear fuerte con una precisiĆ³n sin precedentes

El CERN (Centro de FĆ­sica de PartĆ­culas), lugar donde se encuentra ubicado el LHC (Gran Colisionador de Hadrones), ha anunciado hoy un logro cientĆ­fico sin precedentes. Han sido capaces de medir la interacciĆ³n de campos de la fuerza nuclear fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, con una precisiĆ³n nunca antes conseguida. Esta mediciĆ³n ha sido posible gracias al experimento ATLAS, uno de los centros de detecciĆ³n de partĆ­culas del LHC.

Diagrama del LHC

Las fuerzas fundamentales y el modelo estƔndar

Las fuerzas fundamentales de la fƭsica son cuatro: nuclear dƩbil, nuclear fuerte, electromagnƩtica y gravedad. Estas fuerzas describen el Universo en el que vivimos mediante las interacciones de campo entre ellas.

Fuerzas fundamentales del universo

La fuerza nuclear fuerte es la mayor de las cuatro fuerzas fundamentales y es la responsable de la formaciĆ³n de los nĆŗcleos de los Ć”tomos. ActĆŗa sobre los protones y neutrones, manteniĆ©ndolos unidos y asegurando la estabilidad de la materia.

La fuerza nuclear fuerte y su mediciĆ³n

La fuerza nuclear fuerte es descrita mediante una magnitud del modelo estĆ”ndar de fĆ­sica de partĆ­culas, llamada acoplamiento fuerte. Aunque se ha medido en varias ocasiones, su cĆ”lculo presentaba un mayor margen de error en comparaciĆ³n con las otras fuerzas fundamentales.

El LHC, conocido como el colisionador, ejecuta estudios impactando partĆ­culas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Para medir la fuerza nuclear fuerte, el experimento ATLAS estudiĆ³ la interacciĆ³n de los bosones Z, que son el resultado de la colisiĆ³n entre protones a una energĆ­a de 8TeV.

Los resultados obtenidos por ATLAS revelaron que la interacciĆ³n de campos para la energĆ­a nuclear fuerte entre los bosones Z es de 0.1183, con un margen de error de 0.0009 (0.8%), el menor conseguido hasta la fecha. Estos resultados se deben a la compresiĆ³n experimental de los cientĆ­ficos en la detecciĆ³n y calibraciĆ³n del momento de los electrones o muones originados por la desintegraciĆ³n del bosĆ³n Z.

Desde el punto de vista teĆ³rico, los cientĆ­ficos del ATLAS utilizaron cĆ”lculos avanzados respecto del proceso de desintegraciĆ³n de los bosones Z, considerando hasta cuatro bucles en la cromodinĆ”mica cuĆ”ntica.

El poder del LHC y del experimento ATLAS

Stefano Camarda, fĆ­sico del CERN, comenta que la fuerza nuclear fuerte es un parĆ”metro clave del Modelo EstĆ”ndar, pero solo se conoce con una precisiĆ³n porcentual. Medir la magnitud del acoplamiento de la fuerza fuerte con una precisiĆ³n del 0.8% es un logro espectacular que demuestra el poder del LHC y del experimento ATLAS para empujar los lĆ­mites de la precisiĆ³n y mejorar nuestra comprensiĆ³n de la naturaleza.

Los trabajos del LHC y el CERN son fundamentales para avanzar en el conocimiento cientƭfico y desvelar los misterios del Universo en el que vivimos. Gracias a estos avances, estamos cada vez mƔs cerca de comprender la naturaleza y el funcionamiento del mundo que nos rodea.

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