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Bosón de Higgs

 Belén Coll Tellechea
Peter Higgs
  Peter Ware Higgs nació en Newcastle,
           Inglaterra, en 1929.
  En los años 60 explicó el origen de la
   masa de las partículas elementales.
   En su honor, su partícula se llama el
Bosón de Higgs, que no ha sido detectada.
¿Qué es un Bosón?
      Todas las partículas fundamentales se
      dividen en dos categorías: fermiones y
                      bosones.
       Los protones, neutrones y electrones
                   son fermiones.
       Los fotones y las partículas W y Z son
         bosones que transportan distintas
                fuentes de energía.
            Los fotones (portadores del
       electromagnetismo) no tienen masa.
        Los bosones (portadores de fuerza
          débil) son extraordinariamente
                      masivos.
¿Qué es el Bosón de Higgs?

    Es una partícula
elemental que juega un
  papel esencial en el
 mecanismo por el que
 se origina la masa de
todas las partículas del
       Universo.
Esta partícula no es lo que
 da masa a otras partículas.
   Lo que les da masa es su
interacción con el campo de
 Higgs.(Buscar “el campo de
      Higgs” en youtube)
Su existencia (o inexistencia)
      puede demostrarse
  experimentalmente en un
   acelerador de partículas
         como el LHC
   (Large Hadron Collider)
CERN
 Organización Europea para la Investigación Nuclear
  Fundado en 1954 por 12 países europeos, el CERN es
    hoy en día un modelo de colaboración científica
internacional y uno de los centros de investigación más
 importantes en el mundo. Actualmente cuenta con 20
estados miembros, los cuales comparten la financiación
 y la toma de decisiones en la organización. Aparte de
   éstos, otros 28 países no miembros participan con
     científicos de 220 institutos y universidades en
  proyectos en el CERN utilizando sus instalaciones. De
        estos países no miembros, ocho estados y
     organizaciones tienen calidad de observadoras,
       participando en las reuniones del consejo.
Localización del LHC
Si los electrones, protones y
 neutrones no tuvieran masa,
no habría átomos. Sin ellos no
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Las partículas circularían por
 el Universo a una velocidad
     cercana a la de la luz.
El Bosón de Higgs es la pieza
 que falta para comprender el
            Universo.
  Si no se descubre, obligará a
reconsiderar todo lo que se ha
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  siglo en Física de partículas.
   Es una partícula demasiado
 inestable para ser vista, pero
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El Bosón de Higgs, clave para entender el origen de la masa

  • 1. Bosón de Higgs Belén Coll Tellechea
  • 2. Peter Higgs Peter Ware Higgs nació en Newcastle, Inglaterra, en 1929. En los años 60 explicó el origen de la masa de las partículas elementales. En su honor, su partícula se llama el Bosón de Higgs, que no ha sido detectada.
  • 3. ¿Qué es un Bosón? Todas las partículas fundamentales se dividen en dos categorías: fermiones y bosones. Los protones, neutrones y electrones son fermiones. Los fotones y las partículas W y Z son bosones que transportan distintas fuentes de energía. Los fotones (portadores del electromagnetismo) no tienen masa. Los bosones (portadores de fuerza débil) son extraordinariamente masivos.
  • 4. ¿Qué es el Bosón de Higgs? Es una partícula elemental que juega un papel esencial en el mecanismo por el que se origina la masa de todas las partículas del Universo.
  • 5. Esta partícula no es lo que da masa a otras partículas. Lo que les da masa es su interacción con el campo de Higgs.(Buscar “el campo de Higgs” en youtube) Su existencia (o inexistencia) puede demostrarse experimentalmente en un acelerador de partículas como el LHC (Large Hadron Collider)
  • 6. CERN Organización Europea para la Investigación Nuclear Fundado en 1954 por 12 países europeos, el CERN es hoy en día un modelo de colaboración científica internacional y uno de los centros de investigación más importantes en el mundo. Actualmente cuenta con 20 estados miembros, los cuales comparten la financiación y la toma de decisiones en la organización. Aparte de éstos, otros 28 países no miembros participan con científicos de 220 institutos y universidades en proyectos en el CERN utilizando sus instalaciones. De estos países no miembros, ocho estados y organizaciones tienen calidad de observadoras, participando en las reuniones del consejo.
  • 8. Si los electrones, protones y neutrones no tuvieran masa, no habría átomos. Sin ellos no existiría la materia que conocemos. Las partículas circularían por el Universo a una velocidad cercana a la de la luz.
  • 9. El Bosón de Higgs es la pieza que falta para comprender el Universo. Si no se descubre, obligará a reconsiderar todo lo que se ha hecho en el último medio siglo en Física de partículas. Es una partícula demasiado inestable para ser vista, pero puede dejar huellas percibidas por los detectores del LHC. Es el principal reto científico para 2012.