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Colisionador de electrones

  1. 1. y ) y y y» * ‘»‘4Ï- y n-WM- g‘ "A ¿’A ‘i k A , tmszcmnamx O
  2. 2. ¡’És-v ‘A r’ / COLISIONADOR DE iva ’ ELECTRONES g fr.
  3. 3. Colisionador de Electrones
  4. 4. El Gran Colisionador de Hadrones, GCH (en inglés Lación Europea para la Investigación Nuclear (CERrge Hadron Collider, LHC) es un acelerador y colisionador de partículas ubicado en l OrganizaN, sigla que corresponde a su antiguo nombre en francés: Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire); el L se encuentra cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. Fue diseñado para colisionar haces de hadrones, más exactamente de protones, de hasta 7 TeV de energía, siendo su propósito principal examinar la validez y límites del Modelo Estándar, el cual es actualmente el marco teórico de la física de partículas, del que se conoce su ruptura a niveles de energía altos.
  5. 5. Proposito El significado de la masa (se sabe cómo medirla pero no se sabe qué es realmente). La masa de las particulas y su origen. El origen de la masa de los bariones. Número de partículas totales del átomo. A saber el por qué tienen las part s mentales diferentes masas (es decir, si interactúan las partículas con un c e Higgs). El 95 % de la masa del univers a hecha de la materia que se conoce y se espera saber qué es la materia oscura. La existencia o no de las partículas supersimétricas. Si hay dimensiones extras, tal como predicen varios modelos inspirados por la Teoría de cuerdas, y, en caso afirmativo, por qué no se han podido percibir. Si hay más violaciones de simetría entre la materia y la antimateria. Recrear las condiciones que provocaron el Big Bang.12 s protones se aceleralan hasta tener . energia de 7 rev cada uno [siendo el total de energia dela colision de 14 TeV] Se estan construyendo 5 experimentos para el LHC Dos de ellos ATLAS y CMS. son grandes detectores de particulas de propósito general Los otros [m5 LHCb. ALICE y TOTEM. son mas pequenosy especializados El LHC tambien puede emplearse para hacer colisionar iones pesados tales corno plomo (la COlISÍÓH tendra una Energia denso TeV)
  6. 6. Los protones se acelerarán hasta tener una energía de 7 TeV cada uno (siendo el total de energía de la colisión de 14 TeV). Se están construyendo S experimentos para el LHC. Dos de ellos, ATLAS y CMS, son grandes detectores de partículas de propósito general. Los otros tres, LHCb, ALICE y TOTEÏ " son más pequeños y especializados. El LHC también puede emplearse para hacer colisionar iones pesados tales como plomo (la colisión tendrá una energía de 1150 TeV). /
  7. 7. ¡IQ La construcción del LHC fue aprobada en 1995 con un presupuesto de 2600 millones de Francos suizos (alrededor de 1700 millones de euros), junto con otros 210 millones de francos (140 millones de euros) destinados a los experimentos. Sin embargo, este coste fue superado en la re‘ ‘sión de 2001 en 480 millones de francos (300 millones de ‘i en el acelerador, y 50 millones de francos (30 millonc. de euros) más en el apartado para experimentos.14 Según datos de 2012, el coste anual en almac . tamiento de datos y ordenadores es de unos 220 millones de euros, y los gastos de electricidad, 18 millones. El presupuesto total anual del LHC es alrededor de 765 millones.15
  8. 8. «"3"» Prezi ‘¡aux La red de computaci si‘ (Computing Grid en inglés) del LHC es una red d: distribución diseñada por el CERN para manejar l iiorme cantidad de datos que serán producidos por el Gran Colisionador de Hadrones. Incorpora tanto enlaces propios de fibra óptica como partes de Internet de alta velocidad. El flujo de datos provisto desde los detectores se estima aproximadamente en 300 Gb/ s, que es filtrado buscando "eventos interesantes". resultando un flujo de 300 Mb/ s. El centro de cómputo del CERN, considerado "nivel O" de la red, ha c’ iicado una conexión de 10 Gb/ s.
  9. 9. ¡’És-v ‘A r’ / COLISIONADOR DE ie ’ ELECTRONES e, fr.

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