sábado, 15 de mayo de 2010

Conocer la composición de la materia "oscura", objetivo científico de las colisiones del LHC, según un experto




La diferencia con 2008 es que hoy los científicos conocen "mucho mejor" el acelerador, dice el investigador Cuevas Maestro

OVIEDO, 30 (EUROPA PRESS)


El coordinador del grupo de Física Experimental de Altas Tecnologías de la Universidad de Oviedo e investigador del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), conocido como el acelerador de partículas de Ginebra, Javier Cuevas Maestro, dijo hoy que uno de los objetivos científicos de la las primeras colisiones de partículas de siete teraelectronvoltios (Tev) de energía, será conocer la composición de la materia "oscura", que compone el 95% por ciento del universo.


"Actualmente lo desconocemos completamente, no está hecha de lo que sabemos", explicó el investigador. Otro asunto que consideró importante desde el punto científico es saber por qué el universo tiene materia y no hay antimateria. Por último, insistió en que sería importante tratar de entender el Bosón de Higgs, conocido como la 'partícula de Dios', que es el mecanismo mediante el cual los objetos tienen masa. "Siempre se ha pensado que la masa es debida a integración gravitatoria, pero realmente no es así", apuntó. No obstante, Cuevas Maestro señaló que los resultados científicos no llegarán hasta dentro de uno u dos años y con ellos la posible respuesta a estas cuestiones, siempre en el caso de que todo vaya bien..


Cuevas Maestro lidera el grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo, que también integran Lara Lloret, Javier Fernández, Santiago Folgueras, Alberto Cuesta y Patricial Lobelle. Todos siguieron en directo desde el laboratorio de Física Experimental de Altas Energías, en Oviedo, las evoluciones de la jornada de hoy del proyecto de la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés).


El grupo de la Universidad de Oviedo, junto al IFCA (UC-CSIC) de Cantabria, el Ciemat de Madrid, el IFAE de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid, han participado en la construcción del sistema más externo de los detectores del acelerador. Forman parte de los aproximadamente 10.000 científicos que trabajan en el proyecto.


A preguntas de los periodistas en Oviedo, Cuevas Maestro señaló que el objetivo de hoy es el de conseguir hacer la colisión entre protones, por primera vez con una energía "gigantesca" si la comparamos con lo que se ha hecho hasta ahora en cualquier acelerador del mundo. Se trata de una jornada importante, para verificar que tanto el acelerador como los detectores funcional, para estar seguros de que el programa científico de los próximos años en el CERN va a ser positivo.


Explicó que las partículas ya trabajan a siete teraelectronvoltios (TeV) desde el 23 de marzo, cuando ya se probó de forma rutinaria. Desde esa fecha están circulando a esa energía. La pasada noche se inyectaron los hazes, con el objetivo de que sea hoy cuando se produzcan las esperadas colisiones. "Será algo que no hemos visto hasta ahora", comentó.


Pero al LHC, tras esta etapa en la que se recojan datos relativos a las colisiones, seguirá adelante, y aproximadamente en 2013, se podrán poner las partículas a trabajar a una energía que incluso doblará la última. Entonces la intención es ponerlas a 14 Tev.


Pero todos los años que lleva trabajándose en el acelerador no han sido en balde. De hecho, ya ha habido diferentes aplicaciones prácticas en relación a transferencia de tecnología. Es la misma para otro tipo de aceleradores, a más baja energía, esencialmente en tratamientos médicos, como de lucha contra el cáncer. También hay otro tipo de aplicaciones, como la "superconductividad", que aunque de momento es a baja temperatura, podría intentarse que fuese a temperatura ambiente. Otro ejemplo de la transferencia de tecnología que se ha producido gracias al CERN es todo lo relativo a Internet. De hecho, la WWW (Word Wide Web) tuvo su origen en los 90 precisamente en el CERN.


Preguntado sobre las diferencias de la jornada de hoy en relación a lo ocurrido en 2008, cuando se detectó un fallo en el LHC y tuvo que pararse, el investigador de la Universidad de Oviedo señaló que la principal es que hoy se conoce "mucho mejor" el acelerador que entonces. Recordó que es un proceso "extremadamente complejo" y que el LHC es "prototipo de sí mismo", por lo que siempre pueden producirse imprevistos.


En cualquier caso, Cuevas Maestro explicó que hoy día el experimento no produce tanta paranoia como entonces, cuando incluso había temores de que el acelerador produjese un agujero negro. "Estas energías no son nuevas, porque la reacción cósmica de la que estamos rodeados tiene la misma energía y nunca ha pasado nada", señaló. Lo nuevo es que ahora este tipo de energía se produce de forma controlada.


EVOLUCIÓN


El actual acelerador LHC reanudó su andadura en noviembre de 2009, con los primeros haces en circulación a 0,45 TeV. Rápidamente se fueron alcanzando distintos hitos, con dos haces en circulación el 23 de noviembre, y el récord mundial de energía alcanzada por haz (1,18 TeV) se estableció el 30 de noviembre.


En el momento en que LHC efectuó la primera parada técnica el 16 de diciembre, otro hito se había producido con las primeras colisiones registradas a 2,36 TeV, dando lugar a un buen número de datos. Cada uno de los cuatro grandes experimentos de LHC, llamados 'ATLAS', 'CMS', 'ALICE' y 'LHCb', consiguió registrar más de un millón de colisiones, que fueron rápidamente distribuidas para su posterior análisis a todo el mundo por medio del GRID, un sistema informático que provee a los grupos de investigación de todo el mundo con los resultados de los experimentos del LHC, para que estos realicen sus propias investigaciones.


Los primeros artículos con resultados físicos fueron publicados a continuación. Tras una breve parada técnica, los haces volvieron a circular por LHC el pasado 28 de febrero de 2010, y la primera aceleración hasta 3,5 TeV se produjo el 19 de marzo.


De esta forma, una vez que se consiga producir colisiones a siete TeV de forma estable, el plan será entrar en fase de toma de datos continua por un periodo de entre 18 y 24 meses, con una breve parada técnica a finales de 2010.


Según informó el CERN, este largo periodo proporcionará suficiente cantidad de datos como para cubrir las áreas donde pueden producirse potenciales descubrimientos, confirmando así LHC como la máquina más destacada en investigación de Física de Partículas.

jueves, 13 de mayo de 2010

EL FIN DE LA HUMANIDAD




El
El objetivo de este gigantesco (y carísimo) experimento es desarrollar una maquina que los ayude a determinar la naturaleza de la masa. Para ello el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), que esta ubicado en las afueras de Ginebra, hará chocar protones y de esta manera recreara las fuerzas y condiciones que se experimentaron, una billonesima de segundo después del Big Bang.






Los hadrones son ”partículas subatomicas que experimenta la fuerza nuclear. Estas no son partículas fundamentales, y están compuestas de: fermiones llamados quarks y antiquarks, y de bosones llamados gluones. Los gluones actúan de intermediarios para la fuerza de color que une a los quarks entre si”.






Dos estudios han sido presentados por el CERN, en ellos se concluye que el LHC es completamente seguro. No obstante el Grupo de Evaluación de Seguridad inicio un nuevo estudio para confirmar la seguridad del proyecto.

Este tipo de investigaciones que involucran resultados que el hombre no puede predecir en su totalidad nos lleva a la siguiente pregunta: Existe algún “ente” internacional que pueda decidir si este tipo de proyectos conllevan peligro para la humanidad?





Para Nima Arkani Hamed, del instituto de Estudios avanzados de Princeton, el colisionador no tiene ningún riesgo. “No pasara nada que no suceda cien mil veces por día con los rayos cósmicos de la atmósfera”. Por otro lado algunos científicos advierten que a diferencia de la naturaleza, en donde los rayos cósmicos atraviesan la tierra a una velocidad equivalente a la de la luz, en el laboratorio pueden aparecer accidentes, ya que cuando los rayos se encuentren en el colisionador este permanecerá “inmóvil” en el laboratorio en una estabilidad relativa pudiendo generar un agujero negro. La demanda fue presentada en Honolulu, por consiguiente el CERN debería presentarse voluntariamente a la corte, ya que al estar registrada en Suiza no se encuentra dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.





En un proyecto tan grande y complicado como este, es imposible predecir cada fallo, sin ir mas lejos, mientras esté encendido, la energía total almacenada en los imanes es 10 gigajulios y en el haz 725 megajulios. La pérdida de sólo un 10-7 en el haz es suficiente para iniciar un 'quench' (un fenómeno cuántico en el que una parte del superconductor puede perder la superconductividad). En este momento, toda la energía del haz puede disiparse en ese punto, lo que es equivalente a una explosión.





El 25 de octubre del 2005, un técnico murió en un accidente en el túnel del LHC cuando una carga cayó sobre él accidentalmente.

El 9 de abril de 2007, un error matemático en el diseño de los imanes y de las sujeciones por parte del laboratorio Fermilab provocó una explosión que obligó a cambiar o reparar los 24 imanes que rodean el Gran Colisionador de Hadrones.





Desde que se proyectó el Gran Colisionador Relativista de Iones (RHIC), dentro y fuera de la comunidad científica se han escuchado voces alarmistas sobre la posibilidad de que el funcionamiento del LHC desencadene procesos que, teóricamente, serían capaces de provocar la destrucción de la Tierra o incluso del Universo. Estos posibles procesos catastróficos son:

* La creación de un agujero negro estable.

* La creación de materia exótica supermasiva, tan estable como la materia ordinaria.

* La creación de monopolos magnéticos (previstos en la teoría de la relatividad) que pudieran catalizar el decaimiento del protón.

* La activación de la transición a un estado de vacío cuántico.

A este respecto, el CERN ha realizado estudios sobre la posibilidad de que se produzcan acontecimientos desastrosos como microagujeros negros, redes, o disfunciones magnéticas. La conclusión de estos estudios es que "No se encuentran bases fundadas que conduzcan a estas amenazas". Si se produjeran agujeros negros, se espera que se evaporen instantáneamente mediante la Radiación de Hawking, sin daño para las instalaciones. Sin embargo, no hay unanimidad en la comunidad científica sobre la exactitud de la teoría de Stephen Hawking.


Ahora lo último... esto creo que varios blogs o webs no lo mencionaron, creo que en los noticieros dijeron que el LHC iba a funcionar el 11 de Junio pero al final dieron una respuesta que a mi parecer no me gusto tanto:



Cita:


The countdown timer was set to the 15th of May because there was no
definite time given for the actual activation, recent events show that
CERN wont be dividing by zero until much later on in the year, so now
the countdown timer will be reset again and will be continually tweaked
to go by the latest info that CERN are releasing.

So sorry to disappoint you all, but you wont be dying tomorrow.







Creo que no niegan que dicha probabilidad suceda, recuerden que las predicciones de Nostradamus se menciono que el hombre es el que dara a suceder el fin de la humanidad, asi que nomas ojala que lo tomen con demasiada seriedad, recordando que si sucede un error o un percance en el momento de la activacion se podria generar un hoyo oscuro inestable que daria a la total extincion del planeta tierra y quizas algo mas... ya quisiera creer que la ciencia es exacta.

El gran colisionador de hadrones (LHC)




Nuestra comprensión del Universo está a punto de cambiar

El gran colisionador de hadrones (LHC) es un gigantesco instrumento científico situado cerca de Ginebra, a caballo de la frontera franco-suiza, a unos 100 metros bajo tierra. Se trata de un acelerador de partículas, con el cual los físicos estudiarán las partículas más pequeñas conocidas: los componentes fundamentales de la materia. El LHC revolucionará nuestra comprensión del mundo, desde lo infinitamente pequeño, en el interior de los átomos, a lo infinitamente grande del Universo.


Interior del túnel del LHC.


Interior del LHC.

Dos haces de partículas subatómicas de la familia de los « hadrones » (protones o iones de plomo) circularán en sentido inverso en el interior del acelerador circular, almacenando energía cada vez. Haciendo entrar en colisión frontal los dos haces a una velocidad cercana a la de la luz y a muy altas energías, el LHC recreará las condiciones que existían justo después del Big Bang. Equipos de físicos del mundo entero analizarán las partículas resultantes de tales colisiones utilizando detectores especiales.

Existen numerosas teorías en cuanto a los resultados de tales colisiones. En todo caso, los físicos prevén una nueva era de la física, que aporte nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del Universo. Durante decenios, los físicos se han apoyado en el modelo standard de la física de partículas para intentar comprender las leyes fundamentales de la Naturaleza. Pero ese modelo es insuficiente. Los datos experimentales obtenidos gracias a las energías muy elevadas del LHC permitirán ampliar las fronteras del saber, planteando un desafío a quienes buscan confirmar las teorías actuales y a aquellos que sueñan con nuevos paradigmas.

Veamos algunos preguntas acerca del LHC:

¿Por qué el LHC?

El LHC fue construido para ayudar a los científicos a responder a ciertas preguntas esenciales de la física de las partículas para las que todavía no hay respuesta. La energía sin precedentes que alcanzará podría incluso revelar resultados completamente inesperados....


Simulación de un evento de Higgs durante una colisión protón-protón.

A lo largo de los últimos decenios, los físicos han podido describir cada vez con más precisión las partículas fundamentales que constituyen el Universo, así como sus interacciones. Esta comprensión del Universo constituye el modelo standard de la física de partículas. Pero tal
modelo presenta fallos y no lo explica todo. Para llenar esas lagunas, los científicos necesitan datos experimentales y el LHC les permitirá superar la siguiente etapa.

La obra inacabada de Newton: ¿qué es la masa?

¿De dónde procede la masa? ¿Por qué esas minúsculas partículas tienen su propia masa? La pregunta ha sido objeto de debates.

La explicación más plausible podría ser el papel del bosón de Higgs, una partícula esencial para la coherencia del modelo standard. Teorizada por primera vez en 1964, esta partícula nunca ha sido observada hasta ahora.

Los experimentos ATLAS y CMS buscarán las señales de esta partícula.

Un problema invisible: ¿de qué está constituido el 96% del Universo?

Todo lo que vemos en el Universo, desde las hormigas hasta las galaxias, está constituido por partículas ordinarias. Esas partículas se denominan colectivamente materia, y forman el 4% del Universo. Se cree que el resto del Universo está constituido por materia negra y energía oscura, pero por desgracia éstas son difíciles de detectar y de estudiar si no es a través de las fuerzas gravitacionales que ejercen. La exploración de la naturaleza de la materia negra y de la energía oscura es, hoy por hoy, uno de los mayores desafíos de la física de partículas y de la cosmología.

Los experimentos ATLAS y CMS buscarán partículas supersimétricas a fin de ensayar una hipótesis plausible sobre la naturaleza de la materia negra.

El favoritismo de la Naturaleza: ¿por qué no hay más antimateria?


Vivimos en un mundo hecho de materia; todo en el Universo, incluidos nosotros, está constituido por materia. La antimateria es como la hermana gemela de la materia, pero con una carga eléctrica opuesta. Durante el Big Bang que marcó el nacimiento del Universo, debieron producirse materia y antimateria en cantidades iguales. No obstante, cuando las partículas de materia y de antimateria se encuentran, se aniquilan mutuamente y se transforman en energía. De una forma u otra, una ínfima fracción de materia debió persistir para formar el Universo en el cual vivimos hoy, y en el que prácticamente no subsiste antimateria. ¿Por qué la Naturaleza parece tener preferencia por la materia en detrimento de la antimateria?

El experimento LHCb buscará las diferencias entre materia y antimateria y contribuirá a responder a esta pregunta. Experimentos precedentes ya revelaron una ligera diferencia de comportamiento, pero lo que se ha observado hasta hoy está lejos de ser suficiente para
explicar el aparente desequilibrio materia-antimateria en el Universo.

Los secretos del Big Bang: ¿qué aspecto tenía la materia en los primeros instantes del Universo?

La materia podría tener como punto de origen un cóctel caliente y denso de partículas fundamentales, formado una fracción de segundo después del Big Bang. Los físicos creen que en aquel instante había más tipos de partículas fundamentales que las que quedan hoy. A fin de estudiar las partículas que ya no existen, el experimento ALICE utilizará el LHC para recrear condiciones similares a las que reinaban justo después del Big Bang. El detector ALICE ha sido especialmente concebido para analizar un estado particular de la materia, denominado
plasma de quarks y de gluones, que se cree existió justo después de la creación del Universo.

Mundos ocultos: ¿existen verdaderamente otras dimensiones?

Einstein demostró que las tres dimensiones del espacio están ligadas al tiempo. Teorías más recientes proponen la existencia de otras dimensiones espaciales ocultas; la teoría de las cuerdas, por ejemplo, postula la existencia de seis dimensiones espaciales suplementarias que todavía no habrían sido observadas nunca. Podrían ser detectadas a energías muy altas, y por esa razón los datos recogidos por todos los detectores serán cuidadosamente analizados a
fin de no pasar por alto ningún indicio de otras dimensiones.


Vista mas detallada del interior del LHC.

Existen personas que plantean que se puede destruir el planeta Tierra, ellos justifican en parte con que se va a crear un microagujero negro que crecera imparablemente hasta acabar con nosotros.

Ahora, los fisicos del CERN dicen que en el caso de que se crease un microagujero negro, cosa que no descartan, éste se evaporaría justo a tiempo para que no pase nada. Esto sucede mediante un fenomeno que se llama radiación de Hawking, que demostró matematicamente Stephen Hawking. Bueno entonces perfecto, no pasaría nada.. NO EXACTAMENTE, la radiación de Hawking tiene su demostración matemática pero no se la ha detectado en el la vida real aun.. entonces porque no la buscan.. Bueno de hecho sí lo estan haciendo, el tema que para hacerlo la NASA tiene que lanzar un satélite llamado GLAST (Gamma-ray Large Area Space Telescope, sí, parece Ciencia-Ficción, pero es real).

Bueno.. CUANDO SE LANZA EL GLAST ENTONCES??

Contrariamente al sentido común, y vaya alguien a saber porque, lo lanzan unos dias despues de activar el LHC.

En este sentido, si se comprobase que no existe la radiación de Hawking, sería un suicido total activar el LHC, pero bueno, esto se va a comprobar después, seguramente por razones burocráticas.

Pensando en lo peor, es que estas personas han puesto en Linea una web con un contador que marca el tiempo restante para activar el LHC: Until LHC activation

El Colisionador de Hadrones ya funciona prácticamente a pleno rendimiento

El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), uno de los proyectos científicos más costosos de la historia, ya funciona prácticamente a pleno rendimiento tras más de un año de reparaciones por un fallo inicial de funcionamiento tras su primera activación en septiembre de 2008.

El enorme acelerador de particulas, enterrado a 100 metros bajo tierra cerca de Ginebra (Suiza) y valorado en unos 4.800 millones de euros, funciona ya prácticamente a pleno rendimiento, según informó el director general de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN, por sus siglas en inglés), Rolf Heuer, a la cadena británica Sky News.

"Es maravilloso ver funcionar el LHC de nuevo", declaró Heuer, "aunque es cierto que todavía nos queda un poco antes de comenzar los experimentos, pero con este momento histórico puedo decir que estamos, desde luego, en camino". El sistema tiene por objetivo disparar haces de protones para simular algunos eventos ocurridos durante o inmediatamente después del 'Big Bang', el momento de la creación del universo.

La reactivación de la maquinaria ha tenido lugar nueve horas antes de lo esperado, en cierto modo para resarcirse de los últimos problemas que ha atravesado la reparación de la máquina en los últimos días. "De hecho, algunos científicos se habían ido a casa y han tenido que ser llamados de vuelta", según el portavoz del CERN, James Gilles. A principios de mes "un trozo de pan", presumiblemente dejado caer por un pájaro, cayó en la maquinaria y causó un fallo en el sistema.

El Gran Colisionador de Hadrones podría estar saboteándose a sí mismo… desde el futuro

Desde que se concluyó la construcción del Colisionador de Partículas más grande del mundo, entre Francia y Suiza, los científicos no han hecho si no comprobar cuántas veces falla. Así, no ha faltado tiempo para que más de uno se pregunte, ¿por qué falla una máquina que ha sido diseñada por los mejores científicos e ingenieros?



La teoría más extravagante y atrevida es que el Gran Colisonador de Hadrones (LHC en sus siglas en inglés) podría estar saboteándose a sí mismo desde el futuro, cosa que para los amantes de la ciencia ficción no resultará tan descabellada al saber que uno de los objetivos del LHC es encontrar el Bosón de Higgs, una partícula elemental teórica que explicaría lo que pasó en la primera billonésima de segundo después del Big Bang.

Para evitar ser encontrada, una vez fue encontrada, la partícula viajaría al pasado para autodestruirse o autoesconderse. Vamos, es como si tú viajas al pasado y destruyes a tu abuelo. La pregunta es, ¿desaparecerá también en el futuro? En ‘Regreso al Futuro’ Martin iba desapareciendo a raíz que el futuro de sus padres parecía más y más negro.

Según los investigadores que han llegado a esta hipotética conclusión, también explicaría porque el Supercolisionador que construyó Estados Unidos en el año 1993 fue cancelado. Aquel Colisionador también se diseñó para encontrar el bosón de Higgs.

La enorme estructura también ha sido bautlizada informalmente como la “Máquina de Dios”, y tal vez el Altísimo no quiera que descubramos como llevó a cabo su obra (aunque, claro está, esto sería válido para los creyentes).

En definitiva, que hasta el telescopio Espacial Hubble pasó por su época en la que los científicos pensaban que no iba a funcionar y ahí le tenemos, sacando fotos extraordinarias. Diciembre es el mes programado para que se ponga en marcha el LHC. Sólo entonces sabremos qué pasará.

El LHC cosecha su primer exito

pudimos ser testigos, gracias a la transmisión online del CERN, de la primera colisión exitosa de protones a una velocidad muy cercana a la de la luz, con una energía record de 7 TeV (3.5 TeV por haz) nunca antes alcanzada en un laboratorio.


Este choque inducido de partículas (específicamente, hadrones, partículas formadas por quarks, y en este caso particular hadrones que son protones de hidrógeno –átomos al que se le han extraído los electrones), marca el comienzo de una nueva era en la física.

Pero, ¿por qué? ¿qué es lo que buscaron los científicos tras 25 años de investigación y hoy festejaron con vino y champagne en el CERN?

En parte, no lo saben. Los datos recolectados hoy por los detectores podrían contener información acerca de la materia que ni siquiera ellos imaginaron alguna vez.

No es de extrañar, el objetivo de la súper máquina de 27 kilómetros de diámetro es responder a preguntas como ¿de qué estamos hechos? ¿cómo se une la materia? ¿qué es la masa? ¿existen otras dimensiones? ¿qué son los agujeros negros? ¿cómo es la antimateria? ¿cómo se originó el Universo?



Evidentemente, son preguntas importantes, no sólo para la ciencia física en particular, sino para nuestra cosmología, nuestra percepción del Universo. Probablemente no afecte en nada nuestras vidas cotidianas en el corto plazo, así como tampoco importó mucho en su momento saber que la Tierra era redonda.

Pero, qué es la ciencia sino el mismísimo intento del hombre por comprender las cosas que lo rodean. No sólo describirlas. Hoy en día podemos describir la masa de los cuerpos, medirla. Pero sin la famosa “partícula de Dios”, el Bosón de Higgs, o algo no imaginado que se le acerque, no podemos entender cómo está formada: qué es la masa.

Al recrear de forma diminuta el Big Bang, los científicos hoy abrieron las puertas para contestar muchas de estas preguntas que rozan lo epistemológico. La naturaleza misma de las cosas que son, el tema central tanto de la física como de la metafísica, la obsesión de la filosofía, y la esencia misma del origen de la ciencia.

En este altamente recomendable video de Brian Cox (físico inglés conocido por sus trabajos de divulgación científica en la BBC, y actual investigador del Gran Colisionador de Hadrones en el CERN), obtenemos respuestas muy claras a la típica pregunta de por qué es tan importante el Gran Colisionador de Hadrones (con subtítulos en castellano aplicables):

El LHC esta otra vez en marcha

Catorce meses después de cuando estaba previsto, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, siglas en inglés), está en marcha. ¿Será esta la definitiva o aún tendremos que esperar más problemas?



Muchos nombres ha recibido el Gran Colisionador de Hadrones, entre ellos, la máquina de Dios o la máquina del Big Bang, pero lo cierto es que no hemos tenido gran oportunidad de ver cómo funciona. Previsto para septiembre de 2008, aprobado en 1995 y localizado entre Francia y Suiza, el LHC del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) todavía no ha funcionado al 100%.

Primero fueron los fallos en los imanes supraconductores encargados de guiar a las partículas por su recorrido de 27 kilómetros, después fallos con la temperatura, y el último, tal vez el más irónico, fue culpa de una paloma que pasaba por allí. Así las cosas, todavía no se ha podido avanzar nada en la búsqueda del ‘Bosón de Higgs’, “la partícula de Dios”, que Stephen Hawking ya se ha encargado de decir que no van a encontrarla.

¿Qué hace exactamente el Gran Colisionador de Hadrones? Este Colisionador, que no es el único pero sí el más grande, acelerará haces de protones a un 99.9% de la velocidad de la luz, chocándolos entre sí en direcciones diametralmente opuestas (vamos, como un coche frontal de coches) para liberar una altísima energía que ayudará a los científicos a explicar qué sucedió en los primeros compases del Universo (en concreto, en la primera billonésima de segundo tras el Big Bang).

Pese a que los escépticos han puesto el grito en el cielo y creen que todos vamos a morir (los mismos que creerán que el mundo se destruirá en diciembre de 2012), los científicos están convencidos de que no pasará nada que ponga el peligro el futuro de la humanidad. No hay posibilidad de crear un agujero negro que engulla nuestro preciado planeta.

No sólo buscarán el Bosón de Higgs, una partícula teórica), si no que también buscan darle un sentido al significado de la masa (no se sabe qué es exactamente), o saber qué es realmente la materia oscura (que ocupa el 95% de la masa del Universo).