SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
E. Z. Z. Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Plantel Nopala 02 Prfa. Laurencia Trejo Montiel Este trabajo fue elaborado por el alumno: ANTIMATERIA
Índice Introducción Notación Origen Historia Producción Usos Ciencia Ficción -   Exceso de materia en el Big Bang -   Asimetría CP -   Galaxias de Antimateria
Introducción En física de partículas, la antimateria es la extensión del concepto de antipartícula a la materia. Así, la antimateria está compuesta de antipartículas, mientras que la materia ordinaria está compuesta de partículas. Por ejemplo, un antielectrón (un electrón con carga positiva, también llamado positrón) y un antiprotón (un protón con carga negativa) podrían formar un átomo de antimateria, de la misma manera que un electrón y un protón forman un átomo.
Notación En física se usa una barra horizontal o macrón para diferenciar las partículas de las antipartículas: por ejemplo protón p y antiprotón  .También para los átomos de antimateria se emplea la misma notación. También se utiliza la diferencia de carga eléctrica entre ambas partículas: por ejemplo electrón e −  y positrón e + .
Origen Algunas teorías afirman que en el origen del universo existían materia y antimateria en iguales proporciones. Pero la materia y la antimateria se aniquilan mutuamente, dando como resultado energía pura, y sin embargo, el universo que observamos está compuesto únicamente por materia. Se desconoce porque hay  poca antimateria en el universo. El proceso por el que la cantidad de materia superó a la de antimateria se denomina bariogénesis, y se divide en tres posibilidades:
Exceso de materia en el Big Bang Especula con que la materia que forma actualmente el universo podría ser el resultado de una ligera asimetría en las proporciones iniciales de ambas. Se ha calculado que la diferencia inicial entre materia y antimateria debió ser tan insignificante como de una partícula más de materia por cada diez mil millones de parejas partícula-antipartícula.
Asimetría CP En 1967, Andréi Sájarov postuló por primera vez que las partículas y las antipartículas no tenían propiedades exactamente iguales o simétricas; una discusión denominada la Violación CP. Un reciente experimento en el acelerador KEK de Japón sugiere que esto quizás sea cierto, y que por tanto no es necesario un exceso de materia en el Big Bang: simplemente las leyes físicas que rigen el universo favorecen la supervivencia de la materia frente a la antimateria. En este mismo sentido, también se ha sugerido que quizás la materia oscura sea la causante de la bariogénesis al interactuar de distinta forma con la materia que con la antimateria.
Galaxias de antimateria Esta tercera opción plantea la hipótesis de que pueda haber regiones del universo compuestas de antimateria. Hasta la fecha no existe forma de distinguir entre materia y antimateria a largas distancias, pues su comportamiento y propiedades son indistinguibles. Existen argumentos para creer que esta tercera opción es muy improbable: la antimateria en forma de antipartículas se crea constantemente en el universo en las colisiones de partículas de alta energía, como por ejemplo con los rayos cósmicos. Sin embargo, éstos son sucesos demasiado aislados como para que estas antipartículas puedan llegar a encontrarse y combinarse. La NASA ha enviado la sonda AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) para buscar rastros de antimateria más compleja, que pudiesen indicar que todavía existe antimateria en el universo. Sin embargo los experimentos no han detectado nada hasta la fecha.
Historia Paul Dirac en 1928, predijo la existencia de antipartículas. Carl D. Anderson, descubrió el positrón en 1932. En 1955, Emilio Segrè y Owen Chamberlain, el antiprotón y antineutrón. En 1965, dos equipos consiguieron crear un antideuterón, una antipartícula compuesta por un antiprotón y un antineutrón, a cargo de Antonino Zichichi, y paralelamente por Leon Lederman. En 1995, el CERN anunció la creación de nueve átomos de antihidrógeno, liderado por Walter Oelert y Mario Macri, y el Fermilab confirmó el hecho, anunciando poco después la creación a su vez de 100 átomos de antihidrógeno. F. J Hartmann y un equipo de investigadores japoneses informaron de la creación de un átomo compuesto de materia y antimateria llamado helio antiprotónico.
Átomos de Antihidrógeno
Producción La antimateria es la sustancia más cara del universo, con un costo estimado de 300.000 millones de dólares el miligramo. La producción de antimateria, además de consumir enormes cantidades de energía, es muy poco eficiente, al igual que la capacidad de almacenamiento, que ronda sólo el 1% de las partículas creadas. Debido a esto, algunos estudios de la NASA plantean recolectar mediante campos magnéticos la antimateria que se genera de forma natural en los Cinturones de Van Allen de la Tierra, o incluso en los cinturones de los grandes planetas gaseosos como Júpiter.
Producción y Usos de la Antimateria
Usos Algunos usos prácticos son: la Tomografía por emisión de positrones. También se investiga su uso en terapias contra el cáncer y se especula incluso con la idea de diseñar microscopios de antimateria, pero lo que mas interesa son sus aplicaciones como combustible (o incluso para armamento). Por ejemplo, se estima que sólo serían necesarios 10 miligramos de antimateria para propulsar una nave a Marte. No obstante, hay que indicar que estas cifras no tienen en cuenta que aproximadamente el 50% de la energía se disipa en forma de emisión de neutrinos, por lo que en la práctica habría que reducir las cifras a la mitad.
Ciencia Ficción Como es lógico, la capacidad energética de la antimateria, unida a lo exótico de su concepto, la ha convertido en un referente en obras futuristas o de ciencia ficción, tanto en combustibles como armamentos. Algunos ejemplos son: En la película Avatar, la nave de carga ISV Venture Star emplea dos motores híbridos de fusión/materia-antimateria. En el videojuego Starcraft las naves Scout de los Protoss utilizan para combate misiles de antimateria.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Examen cuatrimestral fisica (1)
Examen cuatrimestral fisica (1)Examen cuatrimestral fisica (1)
Examen cuatrimestral fisica (1)
Nestor soa
 
Las partículas elementales
Las partículas elementalesLas partículas elementales
Las partículas elementales
cmcsabiduria
 
Fisica de particulas
Fisica de particulasFisica de particulas
Fisica de particulas
olinda97
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNtica
Google
 
Mapa conseptual quimica
Mapa conseptual quimicaMapa conseptual quimica
Mapa conseptual quimica
Karitto94
 
Presentación quimica
Presentación quimicaPresentación quimica
Presentación quimica
karitto944
 
Fenomenos nucleares
Fenomenos nuclearesFenomenos nucleares
Fenomenos nucleares
pneiraacl
 
FenóMenos Nucleares Y Sus Aplicaciones
FenóMenos Nucleares Y Sus AplicacionesFenóMenos Nucleares Y Sus Aplicaciones
FenóMenos Nucleares Y Sus Aplicaciones
guest447c47
 

La actualidad más candente (19)

Examen cuatrimestral fisica (1)
Examen cuatrimestral fisica (1)Examen cuatrimestral fisica (1)
Examen cuatrimestral fisica (1)
 
CERN
CERN CERN
CERN
 
Modelo atómico standard
Modelo atómico standardModelo atómico standard
Modelo atómico standard
 
Las partículas elementales
Las partículas elementalesLas partículas elementales
Las partículas elementales
 
Fisica cuantica nuclear
Fisica cuantica nuclearFisica cuantica nuclear
Fisica cuantica nuclear
 
Partículas elementales, antimateria, bosón de Higgs y cosas peores.
Partículas elementales, antimateria, bosón de Higgs y cosas peores.Partículas elementales, antimateria, bosón de Higgs y cosas peores.
Partículas elementales, antimateria, bosón de Higgs y cosas peores.
 
Fisica de particulas
Fisica de particulasFisica de particulas
Fisica de particulas
 
FíSica CuáNtica
FíSica CuáNticaFíSica CuáNtica
FíSica CuáNtica
 
Mapa conseptual quimica
Mapa conseptual quimicaMapa conseptual quimica
Mapa conseptual quimica
 
Presentación quimica
Presentación quimicaPresentación quimica
Presentación quimica
 
Opacos y transparentes
Opacos y transparentesOpacos y transparentes
Opacos y transparentes
 
Transmutación artificial2
Transmutación artificial2Transmutación artificial2
Transmutación artificial2
 
Introducción a la física de partículas en el bachillerato: contextualizando e...
Introducción a la física de partículas en el bachillerato: contextualizando e...Introducción a la física de partículas en el bachillerato: contextualizando e...
Introducción a la física de partículas en el bachillerato: contextualizando e...
 
Fenomenos nucleares
Fenomenos nuclearesFenomenos nucleares
Fenomenos nucleares
 
Fenómenos nucleares
Fenómenos nuclearesFenómenos nucleares
Fenómenos nucleares
 
Química nuclear
Química  nuclearQuímica  nuclear
Química nuclear
 
FenóMenos Nucleares Y Sus Aplicaciones
FenóMenos Nucleares Y Sus AplicacionesFenóMenos Nucleares Y Sus Aplicaciones
FenóMenos Nucleares Y Sus Aplicaciones
 
11. Física nuclear
11. Física nuclear11. Física nuclear
11. Física nuclear
 
T7 nuclear
T7 nuclearT7 nuclear
T7 nuclear
 

Similar a Antimateria

BEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdf
BEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdfBEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdf
BEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdf
MarianoEstremadoyroG
 
Fisica de particulas_nov2012
Fisica de particulas_nov2012Fisica de particulas_nov2012
Fisica de particulas_nov2012
jkv
 
Mecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasMecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutas
jreyesp
 
Estructura AtóMica (I)
Estructura AtóMica (I)Estructura AtóMica (I)
Estructura AtóMica (I)
lucas crotti
 
T4.estructura de los átomos. 1º bachillerato
T4.estructura de los átomos. 1º bachilleratoT4.estructura de los átomos. 1º bachillerato
T4.estructura de los átomos. 1º bachillerato
quififluna
 
Introducción a la Física de Partículas
Introducción a la Física de PartículasIntroducción a la Física de Partículas
Introducción a la Física de Partículas
Jesus Ruiz
 
2f 01 campo gravitatorio
2f 01 campo gravitatorio2f 01 campo gravitatorio
2f 01 campo gravitatorio
CAL28
 

Similar a Antimateria (20)

BEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdf
BEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdfBEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdf
BEATRIZ-GATO_Antimateia_materia_oscura_energia_oscura.pdf
 
Fisica de particulas_nov2012
Fisica de particulas_nov2012Fisica de particulas_nov2012
Fisica de particulas_nov2012
 
La receta cósmica
La receta cósmicaLa receta cósmica
La receta cósmica
 
Antimateria
AntimateriaAntimateria
Antimateria
 
Acelerador de particulas
Acelerador de particulasAcelerador de particulas
Acelerador de particulas
 
Mundo cuantico_al_universo_en_expansion
Mundo cuantico_al_universo_en_expansionMundo cuantico_al_universo_en_expansion
Mundo cuantico_al_universo_en_expansion
 
Estructura atomica
Estructura atomicaEstructura atomica
Estructura atomica
 
Informe
InformeInforme
Informe
 
Mecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutasMecánica cuántica para terapeutas
Mecánica cuántica para terapeutas
 
RAfisica1.docx
RAfisica1.docxRAfisica1.docx
RAfisica1.docx
 
Estructura AtóMica (I)
Estructura AtóMica (I)Estructura AtóMica (I)
Estructura AtóMica (I)
 
Buscando la Materia Oscura en el LHC - Semana de la Ciencia 2014
Buscando la Materia Oscura en el LHC - Semana de la Ciencia 2014Buscando la Materia Oscura en el LHC - Semana de la Ciencia 2014
Buscando la Materia Oscura en el LHC - Semana de la Ciencia 2014
 
T4.estructura de los átomos. 1º bachillerato
T4.estructura de los átomos. 1º bachilleratoT4.estructura de los átomos. 1º bachillerato
T4.estructura de los átomos. 1º bachillerato
 
ACTIVIDAD 3.pptx
ACTIVIDAD 3.pptxACTIVIDAD 3.pptx
ACTIVIDAD 3.pptx
 
Introducción a la Física de Partículas
Introducción a la Física de PartículasIntroducción a la Física de Partículas
Introducción a la Física de Partículas
 
Partículas para profesores de secundaria
Partículas para profesores de secundariaPartículas para profesores de secundaria
Partículas para profesores de secundaria
 
2f 01 campo gravitatorio
2f 01 campo gravitatorio2f 01 campo gravitatorio
2f 01 campo gravitatorio
 
Fuerza nuclear
Fuerza nuclearFuerza nuclear
Fuerza nuclear
 
Teoria y estructura atomica
Teoria  y  estructura  atomicaTeoria  y  estructura  atomica
Teoria y estructura atomica
 
Presentación de un artículo científico
Presentación de un artículo científicoPresentación de un artículo científico
Presentación de un artículo científico
 

Último

redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
nicho110
 

Último (12)

EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptxEVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
EVOLUCION DE LA TECNOLOGIA Y SUS ASPECTOSpptx
 
redes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativaredes informaticas en una oficina administrativa
redes informaticas en una oficina administrativa
 
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estosAvances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
Avances tecnológicos del siglo XXI y ejemplos de estos
 
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
How to use Redis with MuleSoft. A quick start presentation.
 
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptxPROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
PROYECTO FINAL. Tutorial para publicar en SlideShare.pptx
 
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptxEL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
EL CICLO PRÁCTICO DE UN MOTOR DE CUATRO TIEMPOS.pptx
 
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvanaAvances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
Avances tecnológicos del siglo XXI 10-07 eyvana
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXIinvestigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
investigación de los Avances tecnológicos del siglo XXI
 
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
Innovaciones tecnologicas en el siglo 21
 
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptxBuenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
Buenos_Aires_Meetup_Redis_20240430_.pptx
 
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
Resistencia extrema al cobre por un consorcio bacteriano conformado por Sulfo...
 

Antimateria

  • 1. E. Z. Z. Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo Plantel Nopala 02 Prfa. Laurencia Trejo Montiel Este trabajo fue elaborado por el alumno: ANTIMATERIA
  • 2. Índice Introducción Notación Origen Historia Producción Usos Ciencia Ficción - Exceso de materia en el Big Bang - Asimetría CP - Galaxias de Antimateria
  • 3. Introducción En física de partículas, la antimateria es la extensión del concepto de antipartícula a la materia. Así, la antimateria está compuesta de antipartículas, mientras que la materia ordinaria está compuesta de partículas. Por ejemplo, un antielectrón (un electrón con carga positiva, también llamado positrón) y un antiprotón (un protón con carga negativa) podrían formar un átomo de antimateria, de la misma manera que un electrón y un protón forman un átomo.
  • 4. Notación En física se usa una barra horizontal o macrón para diferenciar las partículas de las antipartículas: por ejemplo protón p y antiprotón .También para los átomos de antimateria se emplea la misma notación. También se utiliza la diferencia de carga eléctrica entre ambas partículas: por ejemplo electrón e − y positrón e + .
  • 5. Origen Algunas teorías afirman que en el origen del universo existían materia y antimateria en iguales proporciones. Pero la materia y la antimateria se aniquilan mutuamente, dando como resultado energía pura, y sin embargo, el universo que observamos está compuesto únicamente por materia. Se desconoce porque hay poca antimateria en el universo. El proceso por el que la cantidad de materia superó a la de antimateria se denomina bariogénesis, y se divide en tres posibilidades:
  • 6. Exceso de materia en el Big Bang Especula con que la materia que forma actualmente el universo podría ser el resultado de una ligera asimetría en las proporciones iniciales de ambas. Se ha calculado que la diferencia inicial entre materia y antimateria debió ser tan insignificante como de una partícula más de materia por cada diez mil millones de parejas partícula-antipartícula.
  • 7. Asimetría CP En 1967, Andréi Sájarov postuló por primera vez que las partículas y las antipartículas no tenían propiedades exactamente iguales o simétricas; una discusión denominada la Violación CP. Un reciente experimento en el acelerador KEK de Japón sugiere que esto quizás sea cierto, y que por tanto no es necesario un exceso de materia en el Big Bang: simplemente las leyes físicas que rigen el universo favorecen la supervivencia de la materia frente a la antimateria. En este mismo sentido, también se ha sugerido que quizás la materia oscura sea la causante de la bariogénesis al interactuar de distinta forma con la materia que con la antimateria.
  • 8. Galaxias de antimateria Esta tercera opción plantea la hipótesis de que pueda haber regiones del universo compuestas de antimateria. Hasta la fecha no existe forma de distinguir entre materia y antimateria a largas distancias, pues su comportamiento y propiedades son indistinguibles. Existen argumentos para creer que esta tercera opción es muy improbable: la antimateria en forma de antipartículas se crea constantemente en el universo en las colisiones de partículas de alta energía, como por ejemplo con los rayos cósmicos. Sin embargo, éstos son sucesos demasiado aislados como para que estas antipartículas puedan llegar a encontrarse y combinarse. La NASA ha enviado la sonda AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) para buscar rastros de antimateria más compleja, que pudiesen indicar que todavía existe antimateria en el universo. Sin embargo los experimentos no han detectado nada hasta la fecha.
  • 9. Historia Paul Dirac en 1928, predijo la existencia de antipartículas. Carl D. Anderson, descubrió el positrón en 1932. En 1955, Emilio Segrè y Owen Chamberlain, el antiprotón y antineutrón. En 1965, dos equipos consiguieron crear un antideuterón, una antipartícula compuesta por un antiprotón y un antineutrón, a cargo de Antonino Zichichi, y paralelamente por Leon Lederman. En 1995, el CERN anunció la creación de nueve átomos de antihidrógeno, liderado por Walter Oelert y Mario Macri, y el Fermilab confirmó el hecho, anunciando poco después la creación a su vez de 100 átomos de antihidrógeno. F. J Hartmann y un equipo de investigadores japoneses informaron de la creación de un átomo compuesto de materia y antimateria llamado helio antiprotónico.
  • 11. Producción La antimateria es la sustancia más cara del universo, con un costo estimado de 300.000 millones de dólares el miligramo. La producción de antimateria, además de consumir enormes cantidades de energía, es muy poco eficiente, al igual que la capacidad de almacenamiento, que ronda sólo el 1% de las partículas creadas. Debido a esto, algunos estudios de la NASA plantean recolectar mediante campos magnéticos la antimateria que se genera de forma natural en los Cinturones de Van Allen de la Tierra, o incluso en los cinturones de los grandes planetas gaseosos como Júpiter.
  • 12. Producción y Usos de la Antimateria
  • 13. Usos Algunos usos prácticos son: la Tomografía por emisión de positrones. También se investiga su uso en terapias contra el cáncer y se especula incluso con la idea de diseñar microscopios de antimateria, pero lo que mas interesa son sus aplicaciones como combustible (o incluso para armamento). Por ejemplo, se estima que sólo serían necesarios 10 miligramos de antimateria para propulsar una nave a Marte. No obstante, hay que indicar que estas cifras no tienen en cuenta que aproximadamente el 50% de la energía se disipa en forma de emisión de neutrinos, por lo que en la práctica habría que reducir las cifras a la mitad.
  • 14. Ciencia Ficción Como es lógico, la capacidad energética de la antimateria, unida a lo exótico de su concepto, la ha convertido en un referente en obras futuristas o de ciencia ficción, tanto en combustibles como armamentos. Algunos ejemplos son: En la película Avatar, la nave de carga ISV Venture Star emplea dos motores híbridos de fusión/materia-antimateria. En el videojuego Starcraft las naves Scout de los Protoss utilizan para combate misiles de antimateria.