Ep120: Especial Física de Partículas y el Modelo Estándar

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Ep120: Especial Física de Partículas y el Modelo Estándar description

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Lenci

Buaaahhh, que disparate de programa... patidifuso me hallo, Voy a arrancar todos los posters de mi habitación y voy a colgar uno de cada uno de vosotros, pero ya!. Que tanden hacen Villatoro y Aparici, que espectaculo oirlos. Programa para escuchar n veces , tanquilito, rebobinando y con papel y boli. Francis, Alberto, Nacho, Hector mil gracias por vuestro tiempo. Saludos

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Nauzet Melian Batista

me ha encantado el programa, ha sido buena la droga ;)

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piioius

Me gustaria también recomendar un libro para la gente interesada en entender de forma sencilla la base de la mecánica cuantica y la interacción del higgs, sin necesidad de un conocimiento matemático específico. Un libro de Sean CARROLL titulado "La partícula al final del Universo".

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piioius

Otra cuestión: porqué motivo los bosones que fotón, gluón y gravitón no són afectados por el campo higgs como si lo són los de la la fuerza nuclear débil? No puedo haver en ellos una transición de fase a ciertas temperaturas q hiciera q el bosón de higgs se uniera a ellos para darles masa (al igual q los W +/- y Z realizaron a cierta temperatura con las otras particulas q creó el higgs al principio del universo)? Gracias

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piioius

Respecto a las componentes del campo electrón (o cualquier otro campo), es posible en un momento dado cuantizar toda la energia en una de estas componentes dejando así a la particula sin masa (al no actuar el campo de Higgs) o el hecho q el campo higgs este en todo el universo no lo permite? Esta particula continuaria llamandose electrón porqué poseeria el resto de propiedades de este aunque no tuviera masa? Seguiria considerandose un lepton?

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Francisco R. Villatoro

Ricardo Garcia pregunta "¿como uno lo que hablaron con la teoría de cuerdas?" Los campos cuerdísticos son campos cuánticos que tienen "cuantos de tipo cuerda" en lugar de "cuantos de tipo partícula"; los cuantos de tipo cuerda corresponden a la superposición de muchos cuantos de tipo partículas de espín creciente (el número para cada espín depende de cómo se compactifican las dimensiones extra del espaciotiempo). Por tanto, una sola cuerda (en un espaciotiempo compactificado adecuado) puede representar todos campos (y partículas) de los que hemos hablado. "¿Los campos están formados de cuerdas? ¿Las cuerdas están formados de campos?" Las partículas son excitaciones de tipo cuanto de un campo cuántico y las cuerdas son excitaciones de tipo cuanto de un campo cuerdístico; luego las cuerdas son resultado de un tipo especial de campos (llamados cuerdísticos para diferenciarlos de los campos que aparecen en el modelo estándar). Saludos, Francis

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Francisco R. Villatoro

Fernando pregunta "¿Como [imagino] una interaccion o fluctuación?" Lo mejor es imaginarlo como una onda o como una vibración; pero como está cuantizada mejor imaginarla como una onda o vibración resonante. "¿Un campo x tiene una fluctuación máxima o mínima?" Las fluctuaciones mínimas son las del estado de vacío (ausencia de cuanto o partícula). La fluctuación máxima existe para un campo fermiónico, y coincide con la de un solo cuanto o fermión. Para los campos bosónicos no hay fluctuación máxima, se puede acumular un número arbitrario de cuantos o bosones (como se hace en el láser, la superconductividad, etc.) "¿se transfiere la energia de manera obligatoria llegado a ciertos estados supongo, no?" No entiendo la pregunta. Saludos, Francis

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Francisco R. Villatoro

Juan Antonio Saez Morales pregunta "las magnitudes realmente no existen como algo localizado, sino que son el "producto" de las interacciones de los distintos campos. ¿Me equivoco?" No sé qué entiendes por "magnitud" pero no, no es cierto lo que dices. Por ejemplo, ¿llamas magnitud al tiempo? ¿llamas magnitud a la energía? Ni el tiempo ni la energía son resultado de la interacción de campos. Parece que entiendes por "magnitud" el concepto de carga (o acoplamiento entre campos) y en dicho caso así es, el "acomplamiento" es resultado del acoplamiento. Saludos, Francis

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Francisco R. Villatoro

Abian Ramirez Suarez pregunta "¿llegará el día (...) que se podrá hacer materia prácticamente de la nada?" No, la simetría dice cómo se transfiere la energía de un campo a otro; no se puede crear energía de la nada. "campo de higgs hay energía disponible ¿tiene algo de sentido mi pregunta o estoy delirando?" No podemos extraer energía del vacío del campo de Higgs; por eso es un vacío. Lo siento, la ley de la conservación de la energía lo prohíbe. Saludos, Francis

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Francisco R. Villatoro

Dani pregunta "¿si se expande, de donde sale la energía para ello? (...) ¿agujeros negros? ¿gravedad? ¿o con que?" La expansión cósmica tiene su origen en la etapa final de la inflación cósmica, como todo el contenido del universo; el origen de la energía de la inflación es la fluctuación cuántica primordial del campo inflatón que la inició; su origen es desconocido, pero creemos que el propio vacío tiene una probabilidad no nula para producir una fluctuación muy corta tan energética como sea necesario. Pero estas cuestiones preinflacionarias son todavía muy especulativas. A dormir ;))) Saludos, Francis

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