Teresa Rodrigo: «Hablar de que buscamos la partícula de Dios es literatura»
Ha sido elegida para coordinar uno de los principales experimentos del LHC, el Colisionador de Hadrones del CERN en Ginebra que investiga el origen del universo
DANIEL PEDRIZA
Catedrática e investigadora del Instituto de Física de Cantabria (IFCA), Rodrigo detalla con satisfacción cómo varios laboratorios españoles participan en el Colisionador de Hadrones LHC. En el experimento que ella coordinará (CMS) participan el Ciemat de Madrid, un grupo de la UAM y otro de Oviedo, además del IFCA, que es un instituto mixto del CSIC y la Universidad de Cantabria.
-Explique a mi sencilla mente qué es un hadrón.
-Un hadrón (por ejemplo, el protón de los núcleos atómicos) es una partícula compuesta. Sus constituyentes elementales (sin estructura interna) se llaman «quarks».
-¿Y qué hace la máquina de Ginebra?
-Básicamente, almacena protones que acelera y que colisionan en determinadas condiciones, en eso consiste. Como ya sabrá, la máquina está bajo tierra y tiene 27 kilómetros de circunferencia, es como un enorme «donut».
-¿Qué cometido tiene usted en tan complejas investigaciones?
-En el LHC hay cuatro detectores de partículas, y yo voy a coordinar el trabajo en uno de ellos, una colaboración en la que se han asociado 200 centros de investigación y en la que participan tres mil personas entre físicos, ingenieros y personal técnico.
-Cuando esté a pleno rendimiento en 2012, se aspira a averiguar cómo nace la materia.
-El LHC está diseñado para funcionar a una energía de 14 teraelectronvoltios, muy alta, y ahora está funcionando a la mitad, pues aún queda trabajo por hacer para poder trabajar a la energía máxima. Buscamos evidencias de la nueva física que no han sido accesibles con la energía que hemos tenido hasta ahora.
-Y ahí entra detectar el famoso «bosón de Higgs».
-Uno de los objetivos fundamentales del LHC es, en efecto, hallar el bosón.
-Resúmanos qué es.
-Es la explicación de por qué las partículas tienen masa. ¡El responsable de que exista materia en el universo!
-¿De ahí que algunos lo hayan llamado «la partícula de Dios»?
-Todos esos otros nombres son más bien literarios.
-Y publicitados por Dan Brown en «Ángeles y demonios».
-De hecho, en la película basada en su libro salen escenas del LHC y se mezclan arbitrariamente todos los conceptos. Aunque en realidad el nombre de «partícula de Dios» viene del libro «The God particle», de Leon Lederman, un Premio Nobel de Física.
-No logro concebir la antimateria. ¿La podemos imaginar?
-Por supuesto. ¡Estamos rodeados de antimateria!
-Qué me dice...
-Vamos a ver [con tono didáctico]... En los primeros instantes del universo, en las condiciones de su inicio (que es lo que estudian estos experimentos de física de partículas), suponemos que había la misma cantidad de materia que de antimateria, sin preponderancia de una cosa sobre otra. Pero de alguna manera en un momento dado se produjo una ruptura de esa simetría. En ese «exceso» de materia vivimos nosotros...
-Pero la antimateria sigue ahí.
-Se está produciendo continuamente. En los rayos cósmicos que interaccionan con la atmósfera y que llegan a la Tierra hay materia y antimateria. Ahí se produce naturalmente, y también la producimos en el labotarorio.
-¿Qué apariencia tiene?
-La misma que la de la materia, sólo que con carga opuesta. Lo que ocurre es que la antimateria cuando interacciona con la materia se aniquila. Son dos partículas idénticas, con la única diferencia de que una es materia y otra es antimateria. Por ejemplo, el positrón y el electrón se aniquilan en un fotón. El proceso natural es que la materia y la antimateria se aniquilen.
-¿De ahí surge toda esa literatura sobre los peligros que acarrean estos experimentos?
-Sí, pero insisto en que la antimateria es algo cotidiano.
-Así que no hay riesgo de que el experimento de Ginebra cree un gran agujero negro que nos fagocite, ni nada parecido.
-No lo hay. ¡Lo que allí hacemos la naturaleza lo hace de forma mucho más abundante!
Este enlace ofrece una idea innovadora
lunes, 24 de mayo de 2010
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Juan Ángel Brage
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Segway,
Vehículo ecológico,
Vehículo eléctrico
La sede del proyecto ITER, destinado a la energía nuclear de fusión, se establecerá en Barcelona, desde donde se gestionarán 2.000 millones de euros -
sábado, 22 de mayo de 2010
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Juan Ángel Brage
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ITER,
Javier Dies,
Universidad Politécnica de Cataluña
Ene 1, 2010 | Noticias
Javier Dies, catedrático de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en Ingeniería Nuclear ha definido el ITER como “la Sagrada Familia desde el punto de vista científico”, el cual cuenta con un presupuesto directo de 4.500 millones de euros. España va a poder hacerse cargo de la gestión de la UE, lo que supone controlar casi la mitad del presupuesto total, unos 2.000 millones de euros, desde la sede de Barcelona. Para el profesor de la UPC, este hecho “puede provocar que la participación de nuestro país en el ITER sea más alta. De hecho, el país que más contratos se ha llevado del programa europeo de fusión ha sido España”. Francia, por su parte, ha sido el país elegido para ubicar la planta donde se va a experimentar y generar la energía de fusión nuclear.
El ITER aún va a tardar entre 8 y 9 años en construirse. A pesar de ello, los planos ya están hechos y las piezas más complicadas ya están diseñadas y fabricadas. Además, harán falta 20 años más para seguir haciendo experimentos.
¿Por qué escoger la energía de fusión nuclear? El procedimiento que utiliza la fusión nuclear para la obtención de energía a partir de agua puede definirse, según explicó Dies en la segunda jornada de las Barcelona Tech Summer Sessions, como “un sol artificial”, ya que se llegan a generar 100 millones de grados de temperatura. De esta forma, por cada litro de agua se obtiene una energía equivalente a quemar 300 litros de petróleo. Es por ello que el catedrático de la UPC lo considera “una fuente de energía masiva porque mientras haya agua, podrá haber energía”.
Sin embargo, una central eléctrica que funcione con gas necesita que al año le llegue el suministro de siete “superbarcos” cargados con 1.380.000 toneladas. Si esta misma electricidad se generase a partir de petróleo serían necesarios diez “superpetroleros” con 2 millones de toneladas y si funcionase con carbón harían falta 250 trenes con 100 vagones cargados con este mineral. Si esta misma central eléctrica se sirviese de la energía de fusión nuclear tan solo necesitaría al año el suministro de una furgoneta con capacidad para 1.000 quilos. Además, “la materia prima está en todas partes, ya que se trata de agua”, comenta Dies.
El catedrático de la UPC reconoció que a la energía nuclear de fusión le quedan pendientes algunas asignaturas como conseguir que el sistema funcione durante más tiempo, ya que por ahora sólo se ha conseguido producir durante “unos pocos segundos”, así como lograr un precio razonable atractivo para el consumidor.
Bacterias modificadas genéticamente para transformar la hierba en biocombustible
jueves, 1 de abril de 2010
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Juan Ángel Brage
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Acido graso,
Bacterias,
Biocombustibles,
Bioetanol
http://www.unav.es/acienciacierta/, 15 de febrero de 2010
biental.
Para solucionar estos problemas, investigadores californianos han manipulado genéticamente la bacteria Escherichia coli para que pueda producir biocombus-
tibles a partir de azúcares simples obtenidos de las fibras vegetales. Estos biocombustibles son derivados de ácidos grasos, moléculas empleadas por las bacterias como almacén de energía y fuente de carbono. Los investigadores, según describen en su publicación en la revista Nature, han manipulado varias rutas metabólicas de la bacteria para que sea capaz de producir moléculas derivadas de los ácidos grasos (alcoholes grasos que pueden ser empleados como biocombustibles) a partir de azúcares simples como la glucosa. Además, han introducido genes a la bacteria para que pueda utilizar directamente lahemicelulosa, uno de los principales componentes derivados de la biomasa vegetal.
En definitiva, este trabajo supone hacer realidad la producción de combustible dealto poder energético y bajo coste a partir de biomasa vegetal, gracias al empleo de bacterias. Entre otras ventajas, este tipo de biocombustibles podría reducir las emisiones de CO2 en más de un 85%, comparado con los combustibles derivados del petróleo.
Ignacio López-Goñi
Catedrático de Microbiología
Universidad de Navarra
Obtienen hidrocarburos líquidos a partir de restos vegetales sin producir gases con efecto invernadero
Del papel a la refinería
5 de marzo de 2010 (A ciencia cierta)
La gamma-valerolactona (GVL) es una molécula relativamente sencilla que puede obtenerse a partir de desechos vegetales como los que se generan en la industria del papel. Ahora, investigadores del Departamento de Ingeniería Química y Biológica de la Universidad de Wisconsin-Madison, cuyos trabajos en el campo de los biocombustibles ya habían sido reseñados en estas páginas, acaban de publicar en la revista Science un procedimiento muy simple para obtener hidrocarburos líquidos, similares a las gasolinas de nuestras refinerías.
Los científicos idearon un sistema que utiliza un catalizador barato y fácilmente regenerable que descompone la valerolactona en un hidrocarburo pequeño y CO2. El hidrocarburo se combina posteriormente consigo mismo para producir moléculas más grandes, con propiedades idóneas para servir comocombustibles líquidos en automoción. El CO2 liberado, por su parte, no produce efecto invernadero porque proviene del que las plantas habían captado previamente de la atmósfera. Incluso, como se genera durante este proceso a alta presión, podría emplearse para obtener otras sustancias de interés industrial en una reacción posterior.
José Ramón Isasi
Departamento de Química y Edafología
El LHC logra un hito al recrear las condiciones del Big Bang
Los físicos del CERN han celebrado el éxito / CERN
¿Dónde están el agujero negro y el fin de mundo?
¿Han notado algo a la una de la tarde? Grupos de personas en todo el mundotemían que el LHC provocara un gran agujero negro que engullese todo a su alrededor. Obviamente, no ha ocurrido nada. Un grupo internacional denominadoConCERNed, presentó en su día una queja frente al Comité de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas en Ginebra, en la que denunciaban los riesgos y peligros que supone el colisionador para la población.
En 2001, un trabajo teórico apuntaba que la «máquina de Dios» podría crear agujeros negros. Dos años después, los científicos dijeron que cualquier agujero negro se evaporaría inmediatamente. En 2008, elCERN publicó un informe de seguridad basado en observaciones astrofísicas de ocho enanas blancas.
Aunque han tenido una gran repercusión mediática, los temores de los apocalípticos no han hecho eco en los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Constitucional (TC) alemán rechazó la demanda de una mujer que se había querellado contra el CERN por temor a que el acelerador de partículas precipitase el fin del mundo.
En 2001, un trabajo teórico apuntaba que la «máquina de Dios» podría crear agujeros negros. Dos años después, los científicos dijeron que cualquier agujero negro se evaporaría inmediatamente. En 2008, elCERN publicó un informe de seguridad basado en observaciones astrofísicas de ocho enanas blancas.
Aunque han tenido una gran repercusión mediática, los temores de los apocalípticos no han hecho eco en los tribunales. Hace unos días, el Tribunal Constitucional (TC) alemán rechazó la demanda de una mujer que se había querellado contra el CERN por temor a que el acelerador de partículas precipitase el fin del mundo.
El mayor experimento realizado nunca
7.000 millones de euros para viajar 13.700 millones de años atrás. El acelerador del CERN es el mayor y más caro experimento material y cuantificable realizado por la ambición científica del ser humano. En el interior del túnel de 27 kilómetros de recorrido se han habilitado las condiciones más frías del universo (-272º), para posibilitar el experimento de orquestar la mayor explosión de energía artificial conocida, mediante la colisión de haces de protones cargados. Partículas cargadas tienden a acelerar en un campo eléctrico, definido por su potencial eléctrico desarrollado en una distancia. Los voltios por electrón es la energía ganada por un solo electrón en su aceleración al través del potencial de un voltio. Los primeros aceleradores sólo lograban crear una energía de un millón de voltios (MeV), frente al LHC que puede crear choros de energía varios millones de veces superior (teravoltios o TeV). No obstante, esto sería tan sólo la energía en movimiento de un mosquito, como reconocen los científicios. Pero una energía aparentemente tan pequeña y empaquetada en apenas unas partículas y enviadas éstas a una velocidad escasamente inferior a la de la luz, parecen capaces de alumbrar un nuevo mañana para la ciencia.
RAMIRO VILLAPADIERNA | BERLIN
Actualizado Martes , 30-03-10 a las 23 : 26
La ciencia ha entrado en una nueva dimensión y parece hoy un paso más cerca de empezar aentender el “big bang” originario; o al menos cuenta con una herramienta sin precedentes para el futuro estudio de la física, tras el éxito de un experimento físico inigualado llevado a cabo en elCentro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN).
Los científicos creen que lo sucedido en el subsuelo de la frontera franco-suiza, replicando condiciones posiblemente similares a las del "big bang" ha trasladado en el tiempo el estudio de la física a 13.700 millones de años atrás, cuando debió de empezar el universo o apenas un rato después. No se sabe aún otro resultado que el hecho de que, por el momento, el experimento no ha provocado la creación de micro agujeros negros capaces de absorber planetas enteros, como algunos han llegado a temer.
El acelerador de partículas europeo LHC ha hecho colisionar haces de protones a una velocidad 3,5 veces superior de la alcanzada nunca, desatando un proceso de energía de 7 TeV (teravoltios) y abriendo paso a una "nueva dimensión" de la investigación, que se prolongará ahora durante 18 a 24 meses antes de empezar a arrojar resultados.
Las colisiones en el interior del túnel circular de 27 kilómetros, enfriado a la temperatura más baja conocida en el universo, han tenido lugar a una velocidad sólo computable como una nano-fracción inferior a la de la luz. Ya se cree que a finales de este mismo año empezarán tocarse de cerca posibles pruebas sobre la materia negra, su existencia y consistencia propias.
A la tercera fue la vencida y con todos los retrasos, hasta en la propia mañana de la prueba, la euforia del momento -que ha costado 7.000 millones de euros- era grande entre los 80 expertos internacionales, que trabajan en el gran acelerador de hadrones (Large Hadron Collider, LHC), a un centenar de metros bajo el suelo. Cuando el responsable, Oliver Buchmüller, proclamó un "¡Ahí está! ¡Acaban de colisionar!", todo el centro de control en pleno estalló en aplausos ante la perspectiva de estar desplazando las fronteras de la física hacia lo desconocido, como ha dicho el investigador jefe Sergio Bertolucci
En busca de materia negraA partir de ahora y durante los próximos dos años se recopilarán datos, cuyos resultados serán procesados por miles de investigadores en laboratorios de todo el mundo, a la búsqueda de luz sobre "esos conocidos 'desconocimientos' que tenemos, como son la antimateria o la materia negra así como dimensiones nuevas... esperamos hacer pronto auténticos descubrimientos", comentaba uno de los responsables. En cuanto a darse de bruces con las reluctantes partículas de Higgs, las que podrían haber dado lugar a las estrellas e hipotéticamente incluso a la propia vida, habrá que esperar a las pruebas en 2013 cuando el colisionador eleve su velocidad al doble hasta los 14 teravoltios.
La prueba anterior, en otoño pasado, había logado colisiones de protones a 2,36 TeV, un intento que ya entonces era descrito como intentar lanzar agujas de uno y otro lado del Atlántico e intentar que choquen sus puntas en el aire. El LHC es considerado el mayor experimento científico de la historia y los científicos creen que sus resultados podrían arrojar luz sobre lo desencadenado en las primeras fracciones de segundo tras la creación del universo.
Un gran día para ser físicoEl LHC es el resultado de 25 años de trabajos inernacionales, recordaban los expertos: “Hoy es un gran día para ser físico de partículas", manifestaba a los medios un pletórico director general del CERN. Rolf Heuer agregó que el LHC "ofrece la posibilidad real a lo largo de los próximos dos años" de llegar "posiblemente a ofrecer pistas sobe la composición de alrededor de una cuarta parte del universo". Con todo, la humildad del equipo científico ha sido domesticada por los numerosos fallos en un experimento de esta escala, especialmente el acaecido en septiembre de 2008 cuando una inundación y congelación del tunel por gases hizo postponer todo un año y agregó al presupuesto otros 40 millones en reparaciones.
Según explicaciones del CERN, diez días antes, dos haces de protones habían comenzado a acelerar su velocidad, en direcciones opuestas, en el interior del inmenso túnel, en condiciones de enfriamiento de apenas una fracción inferior del cero absoluto. Imanes gigantes han manipulado los haces hasta hacerlos coincidir y colisionar, provocando una espectacular lluvia de partículas, cuyos datos ya han empezado a alcanzar a los científicos. "Los principales descubrimientos no tendrán lugar hasta que no seamos capaces de procesar miles de millones de sucesos", decía a los medios Guido Tonelli, portavoz del CERN, "así como identificar entre ellos los más extraños de entre ellos que pudieran presentar estados de materia nuevos".
La experiencia, según explicaban estos, tiene lugar de continuo en el universo pero esta es la primera vez en que ha podido ser replicada artificialmente por el hombre en un laboratorio. El CERNha disputado el peligro de la aparición de agujeros negros, alegando que estos srán tan pequeños que van a ser inmediatamente reabsorbidos y desaparecerán. Cuando las colisiones vayan avanzando y siendo controladas, la velocidad aumente y los haces conduzcan trillones de protones, el procesamiento y estudio de las partículas empezará a arrojar datos que se espera logren explicarlo todo, o casi todo.
Seminario europeo sobre energías renovables
Varios expertos realizarán un balance de las energías limpias en la Unión Europea en el horizonte 2020. El Gobierno de Navarra colaborará en la organización de la cumbre que se desarrollará con motivo de la presidencia española de la Unión Europea.ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 01/02/2010, 20:29 H | (118) VECES LEÍDA
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