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    Partículas extrañas se aproximan a la tierra

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    Partículas extrañas se aproximan a la tierra

    Mensaje por Jansef el Sáb Abr 06, 2013 2:22 pm

    Partículas extrañas se aproximan a la tierra



    Extrañas partículas se aproximan a la tierra y se suman al cúmulo de preocupaciones que tienen los estudiosos del espacio. Un estudio realizado por Alfa Magnetic Spectrometer (AMS-02) ha determinado que existe anti materia o extrañas partículas que se aproximan a la tierra

    Informes procedentes de Houston indican que en el experimento en la Estación Espacial en mayo de 2011, y desde entonces ha medido 30.000 millones de rayos cósmicos,España

    HOUSTON, Estados Unidos.- El Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) es un experimento de física de partículas instalado en la Estación Espacial Internacional, diseñado para detectar partículas extrañas. Una de sus misiones era detectar si es que efectivamente había más antimateria de lo que se pensaba cerca de la Tierra.

    En un estudio publicado se determina que efectivamente esto es así. Aunque experimentos anteriores habían notado un exceso de positrones (anti-electrones) en torno a la Tierra, AMS es el primero en verificar este fenómeno con una medición precisa. El experimento fue instalado en la Estación Espacial en mayo de 2011, y desde entonces ha medido 30.000 millones de rayos cósmicos, consigna ABC de España.

    “Este experimento es el primero en investigar con detalle la naturaleza de este exceso. Hemos observado muchos nuevos fenómenos, y pronto el origen del mismo será comprendido”, dijo el investigador de AMS Samuel Ting, en un seminario del CERN.

    ¿Qué significa la alta presencia de antimateria?

    Se cree que podría tratarse de rastros de materia oscura. Hay una hipótesis que dice que la materia oscura podría estar compuesta de algo llamado WIMP (weakly interacting massive particles, o partículas masivas que interactúan débilmente).

    Cuando dos WIMPs chocan, se destruyen, y dejan como resultado un electrón y un positrón. La masa de estas partículas dependerá del tamaño y la energía de los WIMP que los crearon. Observar positrones en cierto rango de energía podría entonces ser una consecuencia de estos choques de materia oscura.

    Mientras más tiempo opere AMS, mejores serán sus estadísticas y los datos que pueda entregar a los científicos. La composición de la materia oscura es uno de los principales misterios que la física moderna intenta resolver.

    La materia normal que podemos ver con telescopios componen sólo el 4,9% de la masa y densidad energética del Universo, mientras que la materia oscura representa el 26,8%, y la energía oscura un 68,3%.

    Poco sabemos de los últimos dos. Si bien puede que no tenga pronto una respuesta, el experimento AMS podría entregar de todos modos mayor información sobre la materia, como por ejemplo, por qué existe.

    Pensando de forma lógica, nada de lo que vemos debería existir porque la materia y la antimateria se destruyen cuando se tocan, y después del Big Bang deberían haberse aniquilado mutuamente. Sin embargo, eso no ocurrió y ahora todo existe en el universo

    http://lakurafm.com/v1/?p=1968

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    Re: Partículas extrañas se aproximan a la tierra

    Mensaje por Jansef el Sáb Abr 06, 2013 2:25 pm

    La Estación Espacial detecta la llegada de rayos cósmicos de alta energía

    Datos que está arrojando el equipo de AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), un espectrómetro lanzado al espacio en 2011 con la Estación Espacial Internacional ISS, descubrió un inexplicable exceso de positrones -antielectrones - de alta energía en los rayos cósmicos, partículas subatómicas provenientes del espacio.



    Datos que está arrojando el equipo de AMS (Alpha Magnetic Spectrometer), un espectrómetro lanzado al espacio en 2011 con la Estación Espacial Internacional ISS, descubrió un inexplicable exceso de positrones -antielectrones - de alta energía en los rayos cósmicos, partículas subatómicas provenientes del espacio.

    El exceso de anti materia ya fue observado al interior de los rayos cósmicos decenas de años atrás, y ahora el proyecto AMS los estudia con más precisión, en busca de sus orígenes.

    La investigación de AMS, que se publicó en la revista física Review Letters, señala que se registraron 400.000 positrones en cerca de 25.000 millones de efectos de rayos cósmicos registrados.

    La energía de estos positrones destacó valores de 10 GeV a 250 GeV, con una clara tendencia al crecimiento, reduciéndose a un rango entre 20 GeV y 250 GeV.

    Los científicos del estudio de AMS creen que esto sería un indicio de antimateria proveniente de una destrucción de partículas de materia oscura en el espacio, aunque no excluyen otras posibles explicaciones.

    "La antimateria es rara en el universo actual. Por lo que sabemos, todo vestigio antimateria producida en el Big Bang desapareció hace mucho tiempo en las reacciones de aniquilación de partículas de materia", dice el análisis de los resultados.

    "Lo que esto significa es que las partículas de antimateria que podemos detectar en el flujo de rayos cósmicos energéticos cerca de la Tierra debe haber sido creada por las "nuevas" fuentes dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea", agrega el informe.

    Según el equipo de estudio las partículas de antimateria a partir de fuentes extragalácticas "también son concebibles, pero son muy poco probables".

    La cantidad de energía de antimateria del espacio que llueve sobre la Tierra, sería un mensaje de que algo está ocurriendo en el cosmos.

    Según el portavoz de AMS, Samuel Ting, se realizó “la medida más precisa de positrones de los rayos cósmicos hasta ahora”.

    “En los próximos meses, AMS será capaz de decirnos de manera concluyente si estos positrones son una señal de la materia oscura, o si tienen otro origen”, destacó Ting.

    Materia oscura

    A diferencia de la materia ordinaria, la materia oscura no interactúa con la fuerza electromagnética, es decir no absorbe, no refleja o emite luces, lo que la hace “extremadamente difícil de individualizar”, señala CERN.

    Para identificarla, los investigadores solo son capaces de deducir su existencia por el efecto gravitacional que es diferente al de la materia visible.

    Hasta la fecha algunas teorías como el Modelo Estándar, dice que la materia oscura está compuesta por partículas súper simétricas, sin embargo, los últimos experimentos de Large Hadron Collider (LHC) están proporcionando nuevos datos y pronto darán nuevos resultados.

    Los rayos cósmicos están compuestos por cerca de un 89% de protones, de núcleo de hidrógenos, el elemento más común del Universo, más un 10% de núcleo de helio y 1% de núcleos más pesados como uranio.

    Cuando llegan a la Tierra entran en colisión con la alta atmósfera y crean más partículas, piones que se decantan y forman muones. Estos últimos interactúan en la atmósfera sin penetrar la Tierra. Cerca de un muon al segundo toca una superficie terrestre del tamaño de una cabeza humana, según CERN.

    http://tecnologiadejuanca.blogspot.com/2013/04/la-estacion-espacial-detecta-la-llegada.html

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    Re: Partículas extrañas se aproximan a la tierra

    Mensaje por Jansef el Jue Abr 11, 2013 6:47 pm

    Detectan un gran número de «partículas extrañas» cerca de la Tierra

    José Manuel Nieves / Madrid 04/04/2013

    Justo al lado de nuestro propio planeta, el espacio parece bullir debido a una gran cantidad de partículas de antimateria de alta energía



    Investigadores del CERN, el gran centro europeo de física de partículas, acaban de anunciar durante un seminario los primeros resultados del detector AMS (Alpha Magnetic Spectometer), instalado en mayo de 2011 a bordo de la Estación Espacial Internacional y cuya misión principal es la de encontrar antimateria y materia oscura. Y resulta que, justo al lado de nuestro propio planeta, el espacio parece bullir debido a una gran cantidad de lo que parecen ser partículas de antimateria de alta energía. De hecho, muchas más de las que cabría esperar encontrar. Los investigadores, que publicarán estos resultados en Physical Review Letters, creen que este exceso de positrones detectados (las antipartículas de los electrones) podrían ser en realidad señales que indicaran la presencia de materia oscura.

    Sea como fuere, lo cierto es que, por ahora, los científicos no están seguros de cuál es la naturaleza de lo que han visto. Lo que sí tienen claro es que los resultados demuestran con creces la utilidad del detector AMS, uno de los experimentos de física más complejos y costosos jamás enviados al espacio. De hecho, y desde su privilegiada posición a 350 km. de altura, el AMS podría estar a punto de proporcionar la clave que permita explicar de qué está hecha la materia oscura.

    En estos momentos, sin embargo, los responsables del experimento se afanan por comprender a qué se debe exactamente el exceso de positrones detectados cerca de la Tierra. Para Samuel Ting, uno de los «padres» del instrumento, podríamos estar ante un «nuevo tipo de fenómeno de la Física». Durante su intervención en el seminario del CERN, el físico afirmó que «este experimento es el primero que prueba en detalle la naturaleza de este exceso (en el número de positrones). Hemos observado muchos fenómenos nuevos y pronto, el origen de esos fenómenos será comprendido».
    Podríamos estar a punto de conocer de qué está hecha la materia oscura
    Desde que fue instalado a bordo de la estación espacial en mayo de 2011, el AMS ha detectado más de 30.000 millones de rayos cósmicos. Y ha calculado con gran detalle la proporción que existe entre los electrones y sus antipartículas, los positrones, lo que podría ser una forma de detectar la presencia de materia oscura. A caballo de los rayos cósmicos, que proceden de estrellas que explotan y otras fuentes muy energéticas y que bombardean continuamente la Tierra viajan, como se esperaaba, un gran número de electrones de alta energía. Pero los positrones deberían ser mucho más escasos de los que AMS ha conseguido detectar.

    Aunque ambas constituyen un gran misterio para la Física actual, es necesario no confundir antimateria y materia oscura. La primera es la imagen especular de la materia ordinaria: cada partícula tiene, de hecho, su correspondiente antipartícula, que es exactamente igual a ella excepto por la carga eléctrica, que es la opuesta. Cuando una partícula ordinaria entra en contacto con su antipartícula (por ejemplo, un electrón con un positrón, o un protón con un antiprotón) ambas se aniquilan en una explosión de energía. Los modelos teóricos actuales nos dicen que durante el Big Bang se creó la misma cantidad de materia que de antimateria, pero todo lo que podemos observar hasta los confines del espacio está, aparentemente, hecho de materia. ¿Dónde está, pues, la antimateria que falta?

    Por otra parte, la materia oscura tiene ese nombre precisamente porque no emite radiación (ni luminosa ni de otro tipo) y por lo tanto no podemos detectarla con los instrumentos actuales. Sabemos que existe por la acción gravitatoria que ejerce sobre la materia que sí podemos ver, y a partir de ahí se calcula su cantidad. Según los últimos datos de la misión Planck, publicados hace apenas unos días, la materia ordinaria, de la que están hechas las galaxias, las estrellas y los planetas, solo da cuenta del 4,9% del total de la masa del Universo. Del resto, un 26,8% es materia oscura y un 68,3 energía oscura, que podría ser la responsable del hecho de que el Universo se esté expandiendo cada vez más deprisa.

    Pero volvamos a los positrones detectados por el AMS. Otros experimentos ya habían sugerido un exceso similar en el número de estas antipartículas, pero ninguno de ellos pudo corroborarlo con datos lo suficientemente fiables y, lo que es peor, hasta ahora nadie había podido aventurar lo que significan. «Los físicos teóricos -dijo Ting a sus colegas del CERN- tendrán ahora una excelente ocasión para jugar con estos nuevos datos».
    «He invertido cerca de 18 años para producir estos resultados»
    Los científicos creen que la materia oscura podría estar formada por un extraño tipo de partículas a las que llaman WIMPs (weakly interacting massive particles o partículas masivas de interacción débil). Cuando dos WIMPs chocan, se destruyen mutuamente y sólo dejan tras de sí una pareja de partículas, un electrón y un positrón. La masa de estas dos partículas depende de la que tuvieran los WIMPS originales y de su energía en el momento de la colisión. Por eso, encontrar positrones en un determinado rengo de energía podría ser una señal de esas aniquilaciones de partículas de materia oscura y, por lo tanto, delatar su esquiva presencia en la región del Universo que nosotros ocupamos.

    El problema, por supuesto, es que los positrones también pueden proceder de otras fuentes, como los púlsares, que los expulsarían en todas direcciones debido a su rápida rotación. Desde un punto de vista puramente matemático no debería de existir ningún positrón, porque todos tendrían que haberse aniquilado con sus correspondientes partículas de materia ordinaria tras el Big Bang. Pero los datos son tozudos, y demuestran que, contra tóda lógica, están ahí, y en un número muy superior al que cabría esperar. Ahora, los investigadores esperan que los nuevos datos del AMS ayuden a encontrar una respuesta.

    Fueron necesarias varias décadas de lucha para convencer a la NASA de la necesidad del AMS. Y casi veinte años de investigación y trabajo para diseñar, construir y llevar finalmente el AMS a la estación espacial. El detector es el instrumento científico más preciso y sofisticado jamás enviado al espacio y su coste se acerca a los 2.000 millones de dólares. Pesa siete toneladas y funciona de un modo parecido a los aceleradores de partículas del CERN, con una serie de magnetos enfriados criogénicamente y que capturan las partículas procedentes del espacio. La forma en que esas partícuals curvan su trayectoria revela su carga y también su naturaleza. Gracias a los nuevos datos, la Física podría estar a punto de resolver algunos de los misterios sobre la composición y evolución del Universo en que vivimos.

    «Recuerden -dijo Ting a sus colegas- que he invertido cerca de 18 años para producir estos resultados».

    http://www.abc.es/ciencia/20130403/abci-particulas-extranas-201304032135.html

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    Re: Partículas extrañas se aproximan a la tierra

    Mensaje por Sahú Ari Merek el Jue Abr 11, 2013 8:25 pm

    Jansef escribió:Detectan un gran número de «partículas extrañas» cerca de la Tierra

    José Manuel Nieves / Madrid 04/04/2013

    Justo al lado de nuestro propio planeta, el espacio parece bullir debido a una gran cantidad de partículas de antimateria de alta energía



    Investigadores del CERN, el gran centro europeo de física de partículas, acaban de anunciar durante un seminario los primeros resultados del detector AMS (Alpha Magnetic Spectometer), instalado en mayo de 2011 a bordo de la Estación Espacial Internacional y cuya misión principal es la de encontrar antimateria y materia oscura. Y resulta que, justo al lado de nuestro propio planeta, el espacio parece bullir debido a una gran cantidad de lo que parecen ser partículas de antimateria de alta energía. De hecho, muchas más de las que cabría esperar encontrar. Los investigadores, que publicarán estos resultados en Physical Review Letters, creen que este exceso de positrones detectados (las antipartículas de los electrones) podrían ser en realidad señales que indicaran la presencia de materia oscura.

    Sea como fuere, lo cierto es que, por ahora, los científicos no están seguros de cuál es la naturaleza de lo que han visto. Lo que sí tienen claro es que los resultados demuestran con creces la utilidad del detector AMS, uno de los experimentos de física más complejos y costosos jamás enviados al espacio. De hecho, y desde su privilegiada posición a 350 km. de altura, el AMS podría estar a punto de proporcionar la clave que permita explicar de qué está hecha la materia oscura.

    En estos momentos, sin embargo, los responsables del experimento se afanan por comprender a qué se debe exactamente el exceso de positrones detectados cerca de la Tierra. Para Samuel Ting, uno de los «padres» del instrumento, podríamos estar ante un «nuevo tipo de fenómeno de la Física». Durante su intervención en el seminario del CERN, el físico afirmó que «este experimento es el primero que prueba en detalle la naturaleza de este exceso (en el número de positrones). Hemos observado muchos fenómenos nuevos y pronto, el origen de esos fenómenos será comprendido».
    Podríamos estar a punto de conocer de qué está hecha la materia oscura
    Desde que fue instalado a bordo de la estación espacial en mayo de 2011, el AMS ha detectado más de 30.000 millones de rayos cósmicos. Y ha calculado con gran detalle la proporción que existe entre los electrones y sus antipartículas, los positrones, lo que podría ser una forma de detectar la presencia de materia oscura. A caballo de los rayos cósmicos, que proceden de estrellas que explotan y otras fuentes muy energéticas y que bombardean continuamente la Tierra viajan, como se esperaaba, un gran número de electrones de alta energía. Pero los positrones deberían ser mucho más escasos de los que AMS ha conseguido detectar.

    Aunque ambas constituyen un gran misterio para la Física actual, es necesario no confundir antimateria y materia oscura. La primera es la imagen especular de la materia ordinaria: cada partícula tiene, de hecho, su correspondiente antipartícula, que es exactamente igual a ella excepto por la carga eléctrica, que es la opuesta. Cuando una partícula ordinaria entra en contacto con su antipartícula (por ejemplo, un electrón con un positrón, o un protón con un antiprotón) ambas se aniquilan en una explosión de energía. Los modelos teóricos actuales nos dicen que durante el Big Bang se creó la misma cantidad de materia que de antimateria, pero todo lo que podemos observar hasta los confines del espacio está, aparentemente, hecho de materia. ¿Dónde está, pues, la antimateria que falta?

    Por otra parte, la materia oscura tiene ese nombre precisamente porque no emite radiación (ni luminosa ni de otro tipo) y por lo tanto no podemos detectarla con los instrumentos actuales. Sabemos que existe por la acción gravitatoria que ejerce sobre la materia que sí podemos ver, y a partir de ahí se calcula su cantidad. Según los últimos datos de la misión Planck, publicados hace apenas unos días, la materia ordinaria, de la que están hechas las galaxias, las estrellas y los planetas, solo da cuenta del 4,9% del total de la masa del Universo. Del resto, un 26,8% es materia oscura y un 68,3 energía oscura, que podría ser la responsable del hecho de que el Universo se esté expandiendo cada vez más deprisa.

    Pero volvamos a los positrones detectados por el AMS. Otros experimentos ya habían sugerido un exceso similar en el número de estas antipartículas, pero ninguno de ellos pudo corroborarlo con datos lo suficientemente fiables y, lo que es peor, hasta ahora nadie había podido aventurar lo que significan. «Los físicos teóricos -dijo Ting a sus colegas del CERN- tendrán ahora una excelente ocasión para jugar con estos nuevos datos».
    «He invertido cerca de 18 años para producir estos resultados»
    Los científicos creen que la materia oscura podría estar formada por un extraño tipo de partículas a las que llaman WIMPs (weakly interacting massive particles o partículas masivas de interacción débil). Cuando dos WIMPs chocan, se destruyen mutuamente y sólo dejan tras de sí una pareja de partículas, un electrón y un positrón. La masa de estas dos partículas depende de la que tuvieran los WIMPS originales y de su energía en el momento de la colisión. Por eso, encontrar positrones en un determinado rengo de energía podría ser una señal de esas aniquilaciones de partículas de materia oscura y, por lo tanto, delatar su esquiva presencia en la región del Universo que nosotros ocupamos.

    El problema, por supuesto, es que los positrones también pueden proceder de otras fuentes, como los púlsares, que los expulsarían en todas direcciones debido a su rápida rotación. Desde un punto de vista puramente matemático no debería de existir ningún positrón, porque todos tendrían que haberse aniquilado con sus correspondientes partículas de materia ordinaria tras el Big Bang. Pero los datos son tozudos, y demuestran que, contra tóda lógica, están ahí, y en un número muy superior al que cabría esperar. Ahora, los investigadores esperan que los nuevos datos del AMS ayuden a encontrar una respuesta.

    Fueron necesarias varias décadas de lucha para convencer a la NASA de la necesidad del AMS. Y casi veinte años de investigación y trabajo para diseñar, construir y llevar finalmente el AMS a la estación espacial. El detector es el instrumento científico más preciso y sofisticado jamás enviado al espacio y su coste se acerca a los 2.000 millones de dólares. Pesa siete toneladas y funciona de un modo parecido a los aceleradores de partículas del CERN, con una serie de magnetos enfriados criogénicamente y que capturan las partículas procedentes del espacio. La forma en que esas partícuals curvan su trayectoria revela su carga y también su naturaleza. Gracias a los nuevos datos, la Física podría estar a punto de resolver algunos de los misterios sobre la composición y evolución del Universo en que vivimos.

    «Recuerden -dijo Ting a sus colegas- que he invertido cerca de 18 años para producir estos resultados».

    http://www.abc.es/ciencia/20130403/abci-particulas-extranas-201304032135.html


    Estamos en camino y hasta ahora no erramos .

    study study study


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    Re: Partículas extrañas se aproximan a la tierra

    Mensaje por eliganu el Jue Abr 11, 2013 8:51 pm

    Mis queridos amigos: de acuerdo a los videos y fotografía visualizadas en post anteriores; la invasión de partículas que presiona a nuestra magnetósfera, puedo concluir en pocas palabras:
    Estas provienen de Nibiru.

    scratch study scratch

    Mi afecto para todos Eli.

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    Re: Partículas extrañas se aproximan a la tierra

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