sábado, 30 de abril de 2011

¿Realmente ha ocurrido?

Simulación del evento en el que se detectaría el bosón de Higgs

La filtración de un documento interno del LHC ha disparado todos los rumores: se ha encontrado una gran resonancia en colisiones de energía en torno a los 115 GeV. Esta resonancia podría ser el primer indicio del hallazgo que la física de partículas lleva buscando durante décadas y el motivo por el cual se han gastado miles de millones de euros.

¿Se ha detectado el bosón de Higgs? (ABC)

Un portavoz del CERN ha tenido que salir a frenar esta avalancha de noticias que se ha desatado y poner un poco de calma. El documento no es más que una nota interna que no se ha escrito para ser publicada. Hay que estudiar lo sucedido y si el bosón de Higgs realmente ha dado pruebas de su existencia, se publicará el descubrimiento.

Habrá que estar atentos. Si la noticia se confirmara, estaríamos ante un verdadero hito científico.

Nota: al final no resultó ser el famoso bosón; ver entrada del 30 de mayo de 2011.

viernes, 29 de abril de 2011

Un robot que imita a los gusanos

En la Universidad de Tufts en Massachusetts han diseñado un robot que es capaz de imitar el movimiento de evasión que algunos gusanos realizan al sentirse amenazados.

Diseñan un robot que se enrosca como una rueda para moverse con rapidez (europapress)

En este vídeo se ve cómo un gusano se enrosca a gran velocidad para huir de una amenaza y cómo el robot hace esta misma maniobra:


Esta nueva técnica puede utilizarse para mejorar los actuales robots de rescate o exploración.

jueves, 28 de abril de 2011

Antimateria a lo grande

La antimateria no es algo tan raro como podría sugerir su nombre. Tenemos antipartículas a nuestro alrededor que se crean y se destruyen contínuamente. Como ya comenté en una entrada anterior, cuando una partícula se encuentra con su correspondiente antipartícula ambas desaparecen y en su lugar aparece luz (radiación gamma). La materia es mucho más abundante que la antimateria (se desconoce el por qué de esta falta de simetría) y por eso la vida media de una antipartícula es muy corta. Un positrón en seguida encuentra un electrón en el aire o en cualquier material y se desintegra.

Núcleo de antihelio-4: dos antiprotones (p) y dos antineutrones (n)
Lo que es menos corriente es encontrar átomos de antimateria. Para ello se necesitan grandes aceleradores de partículas que producen choques a gran velocidad. En estos violentos choques se generan partículas y antipartículas de distinto tipo. Si se dan las condiciones, algunas de las antipartículas se encuentran ligadas formando antiátomos (antinúcleos, en realidad) de la misma forma que lo hace la materia ordinaria. En los años 60 y 70 se consiguieron crear los dos antiátomos más ligeros, pero hasta hoy no se había dado el siguiente paso:

Antimateria pesada en un experimento (El País)
Producen el mayor núcleo de antimateria jamás producido en un laboratorio (ABC)

Primero fue el antihidrógeno pesado, hecho de un antiprotón y un antineutrón. Después se creo el antihelio-3, con dos antiprotones y un antineutrón. Ahora se ha batido el record creando un núcleo de antihelio-4: dos antiprotones ligados a dos antineutrones.

Acelerador RHCI (EEUU) donde se ha creado el antihelio-4
La detección del antihelio-4 se ha producido en el acelerador RHIC (EEUU) al hacer colisionar mil millones de átomos de oro. El análisis de los datos de estas colisiones ha llevado meses.

Vista aérea del acelerador RHIC

martes, 26 de abril de 2011

La fuente del poder


Ya se sabía que lo que diferenciaba a una abeja reina de las demás era la alimentación durante su fase de larva. Si la larva recibe solo miel, de adulta será obrera. Pero si se le alimenta con jaléa real, entonces será una reina. Lo que ahora se ha descubierto es la sustancia concreta que marca la diferencia: la proteina royaltina.

Descubierta la sustancia que convierte a una larva de abeja en reina (El País)
The ingredient that makes royal jelly so royal (nature.com)

miércoles, 20 de abril de 2011

El Endeavour llevará a la ISS un enorme detector de rayos cósmicos

Recreación del detector ASS anclado a la estación internacional

El último viaje del transbordador Endeavour, que pondrá fin a las misiones con estas naves, llevará en sus bodegas un gran detector de rayos cósmicos que colocará en la estación espacial internacional (ISS).

La física de partículas se pone en órbita para captar rayos cósmicos (El País)
El Endeavour ultima su viaje final a la ISS con el 'cazador' de antimateria (europapress)

En la atmósfera se producen choques en cadena
El AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) es un ambicioso proyecto internacional que, tras años de retraso, será puesto en órbita para analizar la radiación que impacta contínuamente contra la Tierra. Esta radiación está compuesta por partículas que viajan a gran velocidad a través del espacio durante millones de años antes de impactar contra nuestro planeta o cualquier otro objeto celeste.

Pero, ¿cuál es la ventaja de estudiar la radiación cósmica desde la estación espacial internacional? Cada segundo recibimos sobre la superficie de la Tierra gran cantidad de partículas procedentes del espacio, muchas de las cuales atraviesan nuestro cuerpo sin que nos demos cuenta. Sin embargo, muchas de ellas interaccionan antes con las partículas de la atmósfera, transformándose en partículas distintas y perdiendo energía en los choques. Bajo una capa de gas de decenas de kilómetros de espesor la radiación que recibimos ha cambiado bastante, afortunadamente para nuestra salud. Al situar el detector fuera de la atmósfera se pueden estudiar los rayos cósmicos sin que atraviesen ese gran filtro gaseoso.

Evitar la atmósfera es esencial para uno de los objetivos del AMS: detectar antimateria. La antimateria tiene la curiosa cualidad de que cuando una antipartícula se encuentra con su correspondiente partícula de materia ordinaria, ambas se desintegran y emiten luz. Es facil imaginar que un positrón que viaja por el universo y llega a la atmósfera terrestre, llena de átomos de gas, no tardará en chocar con algún electrón y se desintegrará sin dejar más rastro que dos fotones.

Recreación del detector AMS en su futura localización en la ISS
Desde su atalaya en la ISS, el detector AMS registrará datos de las antipartículas que le lleguen y con ellos se intentará explicar por qué el universo está constituido casi en su totalidad de materia y no de antimateria. Se cree que inicialmente el universo estaba constituido por ambas formas de materia y se desconoce qué es lo que hizo que la naturaleza se decantase por una de ellas.

lunes, 18 de abril de 2011

Captan en vídeo el paso del asteroide GP59


Hace unos días se detectó un asteroide, el GP59, y se dijo que iba a pasar rozando la Tierra. Pues ya está aquí y se ha grabado en vídeo.

Cazado en vídeo un asteroide que 'roza' la Tierra (europapress)
El Observatorio de Mallorca descubre un singular asteroide cercano a la Tierra (El País)

Las costas del Ártico retroceden

Permafrost
El cambio climático ya se está dejando notar en las costas del Ártico, que están siendo fuertemente erosionadas:

El cambio climático devora las costas del Ártico y amenaza la vida de las especies locales (20 minutos)
El calentamiento roba medio metro anual a la costa ártica (El País)

El permafrost, el terreno de zonas frías que se mantiene helado durante todo el año, está disminuyendo a gran velocidad por culpa de la subida de temperatura a nivel mundial. Esto hace que el terreno ceda con facilidad, dejando las costas árticas muy vulnerables al oleaje. La costa está retrocediendo, con las consecuencias que ello acarrea para los ecosistemas árticos.