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Nuestro universo no es supersimétrico, afortunadamente

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La supersimetría es el Holandés Errante de la física, muchas veces vislumbrada pero nunca demostrada, hasta la fecha. No es discutible que la física respiraría con alivio si se encontrara la supersimetría en algún experimentos de estos de alta energía donde colisionamos partículas como locos para excitar los campos con mucha energía y a ver qué sale…

El descubrimiento experimental de la supersimetría sería un bello broche final a la física teórica iniciada en el siglo XX y abriría las puertas, de par en par, de toda una nueva física que aún no controlamos pero de la que se ha elucubrado mucho.

Lo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos es:

Afortunadamente nuestro universo, en nuestra escala de energías, no es supersimétrico.

Vamos a intentar explicar el porqué hemos de alegrarnos de que la supersimetría no sea el pan nuestro de cada día.  Básicamente es que no habría pan ni nadie para disfrutar del día.

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Ni la primera vez, ni la última. La noticia del antihidrógeno en el CERN

Estos días el protagonista de las noticias científicas está siendo el antihidrógeno.

Se está leyendo por ahí que se ha producido por primera vez este átomo hecho por partículas de antimateria. El antihidrógeno estaría compuesto por un antiprotón (antipartícula del protón ordinario) y un positrón (antipartícula del electrón usual).  Pero esto no es del todo correcto, lo que se ha conseguido por primera vez es tener un haz de estos antihidrógenos y que recorran una determinada distancia.  Esto hará posible un estudio pormenorizado del espectro del antihidrógeno y su comparación con el espectro del hidrógeno cotidiano.

Afortunadamente, en esta ocasión, muchos medios han dado la noticia correctamente.  Por ejemplo:

La humanidad lanza su primer rayo de antiátomos, en Materia.

Aquí lo que vamos a hacer es explicar la importancia de esto y aclarar algunos detalles que son importantes para conocer el alcance de la noticia.

El artículo que ha generado la marejada en medios y blogs es:

A source of antihydrogen for in-flight hyperfine spectroscopy

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La gravedad está ahí creételo

Vamos a exponer una situación que nos parece impresionante.  Expondremos las bases y dejaremos el análisis para el final.  Lo intentaremos hacer lo más fácil y claro posible.

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Niveles de energía atómicos, ¿cómo sabemos que están ahí?

En esta entrada vamos a presentar las evidencias experimentales de los niveles atómicos de los átomos.  Para ello haremos una breve discusión del modelo atómico de Bohr y sus pruebas más evidentes, los espectros atómicos.  Y será interesante ponerse en el lugar de los señores que se enfrentaron con el problema de demostrar que el modelo de Bohr realmente implicaba hechos comprobables experimentalmente.

Esta es la segunda entrega del repaso por lo experimentos que nos llevan a entender la estructura de la materia que están agrupadas en la sección Cuentos Cuánticos Experimentales.

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Mi nombre es Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Pero llamame LASER (1)

Hoy he desmontado un lector de CD para arreglarlo y lo he vuelto a montar, por supuesto no funciona (por estas cosas es por las que me gusta la teoría).  Así que para resarcirme vamos a dedicarles unas entradas a nuestro amigo el láser.

Pues manos a la obra, nos vamos a poner a presentar el funcionamiento de un láser en términos muy generales sin entrar en especificaciones concretas, lo que nos interesa es presentar las bases del mecanismo y sus características.

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