{"id":4398,"date":"2012-08-01T02:14:52","date_gmt":"2012-08-01T05:14:52","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/ya-tenemos-el-higgs-y-ahora-qu\/"},"modified":"2012-08-01T02:14:52","modified_gmt":"2012-08-01T05:14:52","slug":"ya-tenemos-el-higgs-y-ahora-qu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/ya-tenemos-el-higgs-y-ahora-qu\/","title":{"rendered":"Ya tenemos el higgs \u00bfy ahora qu\u00e9?"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>&quot;Gracias, Naturaleza&quot;. Con esas palabras, Fabiola Gianotti, portavoz del experimento ATLAS, del CERN, terminaba la hist&oacute;rica intervenci&oacute;n durante la que confirmaba el hallazgo de una nueva part&iacute;cula con todas las caracter&iacute;sticas predichas para el bos&oacute;n de Higgs.<br \/>Antes que ella, Joe Incandela, portavoz del CMS, el segundo gran experimento europeo implicado en la b&uacute;squeda, hac&iacute;a lo propio ante un auditorio que estall&oacute; en v&iacute;tores y aplausos. Incandela consigui&oacute; emocionar al mism&iacute;simo Peter Higgs, el f&iacute;sico que en 1964 predijo la existencia de la part&iacute;cula, que no logr&oacute; contener las l&aacute;grimas. El anuncio de los resultados obtenidos por separado por ATLAS y CMS pone fin acasi cincuenta a&ntilde;os de &quot;cacer&iacute;a&quot;, la m&aacute;s larga, intensa y costosa de toda la historia de la F&iacute;sica moderna.<br \/>&iquest;Cu&aacute;l o cuales ser&aacute;n, a partir de ahora, los pasos siguientes? Muchos est&aacute;n convencidos de que el hallazgo del bos&oacute;n de Higgs abre las puertas a nuevos y apasionantes campos de investigaci&oacute;n y a respuestas con las que hoy la F&iacute;sica apenas si se atreve a so&ntilde;ar. Materia oscura, supersimetr&iacute;a, unificaci&oacute;n de las fuerzas de la Naturaleza&#8230; Hoy se ha cruzado un umbral que abre para la Ciencia infinitas posibilidades.<br \/>Aunque resulta dif&iacute;cil concretar, estas son algunas de las consecuenciasm&aacute;s previsibles del hallazgo del Higgs.<br \/>Confirmaci&oacute;n del Modelo Estandar<br \/>El Modelo Estandar es el la teor&iacute;a que engloba todos nuestros conocimientos sobre el mundo subat&oacute;mico. El modelo predice con exactitud todas las part&iacute;culas que forman la materia, y tambi&eacute;n lasfuerzas que act&uacute;an entre ellas, haciendo posible que el Universo sea tal y como lo conocemos.<br \/>Todas las part&iacute;culas predichas por el Modelo Estandar han sido paulatinamente descubiertas en laboratorio. S&oacute;lo faltaba una: el bos&oacute;n de Higgs. Su hallazgo supone la confirmaci&oacute;n definitiva de que las ideas actuales son correctas, por lo menos en cuanto se refiere a la materia ordinaria, de la que todos estamos hechos. Si el Higgs no se hubiera descubierto, habr&iacute;amos tenido que asumir que algo en el Modelo Estandar estaba equivocado. Y eso habr&iacute;a obligado a replantear todo desde el principio.<br \/>Sin embargo, y a pesar de su exactitud, el Modelo Estandar sigue sin poder &quot;cuantificar&quot; la gravedad, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza, y tampoco explica lo que son la materia y la energ&iacute;a oscuras, responsables del 96% de la masa del Universo. Toda la materia ordinaria, la que forma las galaxias, las estrellas y los planetas, apenas si suma un 4% del total. Puede que el Higgs abra nuevas ventanas para la comprensi&oacute;n del Universo en que vivimos.<br \/>El origen de la masa<br \/>Si hay algo que hemos o&iacute;do ya hasta la saciedad es que el bos&oacute;n de Higgs puede resolver el misterio de por qu&eacute; las cosas tienen masa. Algo que, si lo pensamos m&iacute;nimamente, resulta de la m&aacute;xima importancia, ya que si las part&iacute;culas subat&oacute;micas no tuvieran masa la materia s&oacute;lida no existir&iacute;a.<\/strong><\/p>\n<p align=\"justify\"><strong>Las m&aacute;s peque&ntilde;as y ligeras encuentran menos resistencia a la hora de moverse. Las m&aacute;s grandes lo hacen con mayor dificultad. Sin este mecanismo, ninguna part&iacute;cula tendr&iacute;a masa y ninguna de ellas habr&iacute;a podido juntarse con otras part&iacute;culas para formar &aacute;tomos y despu&eacute;s, poco a poco, objetos m&aacute;s complejos y grandes como estrellas y planetas (o seres humanos).<br \/>Por eso, el hallazgo del bos&oacute;n de Higgs tambi&eacute;n confirma que este mecanismo existe, y que funciona adem&aacute;s tal y como lo predec&iacute;an las teor&iacute;as. Ahora, el siguiente paso ser&aacute; el de explicar la raz&oacute;n por la que cada tipo individual de part&iacute;cula tiene exactamente la masa que tiene, y no cualquier otra. Lo que, a su vez, podr&iacute;a abrir las puertas a cuestiones que, hoy por hoy, siguen envueltas en el misterio.<br \/>La unificaci&oacute;n de las fuerzas<br \/>Existen cuatro fuerzas fundamentales en la Naturaleza: electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear d&eacute;bil y gravedad. Cada una de ellas cuenta con una part&iacute;cula &quot;mensajera&quot; que es la que transporta la unidad m&iacute;nima de cada fuerza concreta (por ejemplo, el fot&oacute;n para el electromagnetismo y los bosones W y Z para la fuerza nuclear d&eacute;bil). Y los f&iacute;sicos est&aacute;n convencidos de que es posible unificar las cuatro fuerzas en una &uacute;nica teor&iacute;a que las englobe a todas.<br \/>A finales del siglo XIX, James Clerk Maxwell dio el primer paso hacia esta &quot;gran unificaci&oacute;n&quot; al descubrir que la electricidad y el magnetismo son, en realidad, una &uacute;nica fuerza que se manifiesta de dos formas diferentes. La part&iacute;cula mensajera para ambas, en efecto, es la misma: el fot&oacute;n.<br \/>Ahora, el bos&oacute;n de Higgs har&iacute;a posible &quot;unificar&quot; con el electromagnetismo tambi&eacute;n la fuerza nuclear d&eacute;bil, que es la responsable de la desintegraci&oacute;n radiactiva de las diferentes part&iacute;culas. Basta pensar en los avances que permiti&oacute; la comprensi&oacute;n de la fuerza electromagn&eacute;tica (unificada) para darse cuenta de la importancia, y las posibilidades, que tendr&aacute; la nueva &quot;fuerza electrod&eacute;bil&quot;.<br \/>Mucho m&aacute;s adelante, quiz&aacute;, ser&aacute; posible unificar tambi&eacute;n la fuerza nuclear fuerte (que es la responsable de la cohesi&oacute;n de los n&uacute;cleos at&oacute;micos y cuya part&iacute;cula mensajera es el glu&oacute;n) y la gravedad, la aut&eacute;ntica &quot;bestia negra&quot; de la F&iacute;sica actual, ya que se resiste m&aacute;s que ninguna otra a ser &quot;cuantificada&quot; por los cient&iacute;ficos.<br \/>Supersimetr&iacute;a<br \/>Otra teor&iacute;a que seguramente se ver&aacute; afectada (y mucho) por el descubrimiento del Higgs es la de la Supersimetr&iacute;a. Seg&uacute;n esta idea, cada una de las part&iacute;culas conocidas debe tener una&quot;superpart&iacute;cula&quot; asociada, muy parecida a su &quot;socia&quot; pero con caracter&iacute;sticas sutilmente diferentes, entre ellas una masa mucho mayor.<br \/>Y a pesar de que hasta ahora no hay evidencias experimentales que la validen, la Supersimetr&iacute;a resulta enormemente atractiva porque podr&iacute;a contener las claves para la unificaci&oacute;n de las dos fuerzas de la Naturaleza que a&uacute;n se nos resisten, las ya citadas fuerza nuclear fuerte y la gravedad.<br \/>E incluso podr&iacute;a suministrar una part&iacute;cula candidata a ser la unidad m&iacute;nima de materia oscura, esa &quot;otra clase&quot; de materia de la que no sabemos pr&aacute;cticamente nada y cuya existencia conocemos s&oacute;lo por los efectos (gravitatorios) que produce en la materia ordinaria, que s&iacute; podemos ver.<br \/>Por supuesto, todos estos nuevos conocimientos te&oacute;ricos llevar&aacute;n a un incontable (e imprevisible) n&uacute;mero de aplicaciones pr&aacute;cticas que, hoy por hoy, ni siquiera podemos atisbar. Pensemos lo que ser&iacute;a el mundo sin electricidad, energ&iacute;a at&oacute;mica, internet, electr&oacute;nica&#8230; es decir, si nunca hubi&eacute;ramos luchado por comprender c&oacute;mo funciona el electromagnetismo o la energ&iacute;a at&oacute;mica.<br \/>Dicen que, en pleno siglo XIX y durante una presentaci&oacute;n p&uacute;blica, un pol&iacute;tico pregunt&oacute; a Michael Faraday, descubridor de la inducci&oacute;n electromagn&eacute;tica, para qu&eacute; demonios podr&iacute;a servir su descubrimiento. A lo cual Faraday respondi&oacute;: &quot;se&ntilde;or, no estoy muy seguro, pero es m&aacute;s que probable que dentro de veinte a&ntilde;os usted cobre impuestos por ello&quot;.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p align=\"justify\"><strong>&quot;Gracias, Naturaleza&quot;. Con esas palabras, Fabiola Gianotti, portavoz del experimento ATLAS, del CERN, terminaba la hist&oacute;rica intervenci&oacute;n durante la que confirmaba el hallazgo de una nueva part&iacute;cula con todas las caracter&iacute;sticas predichas para el bos&oacute;n de Higgs.<br \/>Antes que ella, Joe Incandela, portavoz del CMS, el segundo gran experimento europeo implicado en la b&uacute;squeda, hac&iacute;a lo propio ante un auditorio que estall&oacute; en v&iacute;tores y aplausos. Incandela consigui&oacute; emocionar al mism&iacute;simo Peter Higgs, el f&iacute;sico que en 1964 predijo la existencia de la part&iacute;cula, que no logr&oacute; contener las l&aacute;grimas. El anuncio de los resultados obtenidos por separado por ATLAS y CMS pone fin acasi cincuenta a&ntilde;os de &quot;cacer&iacute;a&quot;, la m&aacute;s larga, intensa y costosa de toda la historia de la F&iacute;sica moderna.<br \/>&iquest;Cu&aacute;l o cuales ser&aacute;n, a partir de ahora, los pasos siguientes? Muchos est&aacute;n convencidos de que el hallazgo del bos&oacute;n de Higgs abre las puertas a nuevos y apasionantes campos de investigaci&oacute;n y a respuestas con las que hoy la F&iacute;sica apenas si se atreve a so&ntilde;ar. Materia oscura, supersimetr&iacute;a, unificaci&oacute;n de las fuerzas de la Naturaleza&#8230; Hoy se ha cruzado un umbral que abre para la Ciencia infinitas posibilidades.<br \/>Aunque resulta dif&iacute;cil concretar, estas son algunas de las consecuenciasm&aacute;s previsibles del hallazgo del Higgs.<br \/>Confirmaci&oacute;n del Modelo Estandar<br \/>El Modelo Estandar es el la teor&iacute;a que engloba todos nuestros conocimientos sobre el mundo subat&oacute;mico. El modelo predice con exactitud todas las part&iacute;culas que forman la materia, y tambi&eacute;n lasfuerzas que act&uacute;an entre ellas, haciendo posible que el Universo sea tal y como lo conocemos.<br \/>Todas las part&iacute;culas predichas por el Modelo Estandar han sido paulatinamente descubiertas en laboratorio. S&oacute;lo faltaba una: el bos&oacute;n de Higgs. Su hallazgo supone la confirmaci&oacute;n definitiva de que las ideas actuales son correctas, por lo menos en cuanto se refiere a la materia ordinaria, de la que todos estamos hechos. Si el Higgs no se hubiera descubierto, habr&iacute;amos tenido que asumir que algo en el Modelo Estandar estaba equivocado. Y eso habr&iacute;a obligado a replantear todo desde el principio.<br \/>Sin embargo, y a pesar de su exactitud, el Modelo Estandar sigue sin poder &quot;cuantificar&quot; la gravedad, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza, y tampoco explica lo que son la materia y la energ&iacute;a oscuras, responsables del 96% de la masa del Universo. Toda la materia ordinaria, la que forma las galaxias, las estrellas y los planetas, apenas si suma un 4% del total. Puede que el Higgs abra nuevas ventanas para la comprensi&oacute;n del Universo en que vivimos.<br \/>El origen de la masa<br \/>Si hay algo que hemos o&iacute;do ya hasta la saciedad es que el bos&oacute;n de Higgs puede resolver el misterio de por qu&eacute; las cosas tienen masa. 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