El 31 de octubre se celebra el día internacional de la materia oscura #DarkMatterDay! (ya que por #Halloween salen los fantasmas 👻🎃) .
¿Sabéis que los romanos nos han ayudado a buscarla experimentalmente? Vamos por partes en un nuevo #hiloIFT...
La #MateriaOscura constituye el 83% de toda la materia en el Universo, pero aún hemos sido incapaces de averiguar de qué está hecha. Y es que detectar estas nuevas partículas no es nada fácil. ¡Atraviesan cualquier material sin apenas dejar traza!
Para intentar observar la materia oscura, los detectores han de ser extremadamente sensibles y protegerse de cualquier otro tipo de señal. Para empezar, se sitúan bajo tierra, como por ejemplo en el Laboratorio Subterráneo de Canfranc @labsubcanfranc
La superficie terrestre apantalla los numerosos rayos cósmicos producidos en la atmósfera. Podríamos pensar que esto es suficiente, pero... la radiactividad natural de la roca aún cegaría nuestros detectores.
Esta radiactividad se debe principalmente a la desintegración de isótopos radiactivos, presentes de manera natural en la roca (uranio, torio y sus cadenas de desintegración que incluyen el gas radón).
¿La solución? Rodear los detectores de material que actúe a modo de blindaje. El plomo es un elemento ideal, muy denso y con gran poder de absorción de la radiación beta. En la foto podéis ver cómo se usa en el experimento ANAIS @ANAISexperiment
Sin embargo, el blindaje mismo ha de ser extremadamente radiopuro (estar libre de isótopos radiactivos) y el plomo tiene un par de problemillas. Por una parte, de forma natural, parte del plomo (el isótopo 210) es radiactivo.
Además, los rayos cósmicos “activan” algunos isótopos radiactivos del plomo si éste se encuentra desprotegido en la superficie. Lamentablemente, estos isótopos tienen una vida media muy grande y tardan mucho en desaparecer.
¿Qué hacer? Podríamos fabricar ladrillos de plomo y protegerlos bajo tierra durante un par de milenios hasta que su radiactividad haya decrecido lo suficiente… y entonces pensar en usarlos en nuestro detector. O mejor aún….
Podemos buscar plomo fabricado hace 2000 años y que se haya mantenido protegido de los rayos cósmicos. ¿Pero quién puede haber hecho eso por nosotras?
Los romanos… sin querer.
Esto que veis aquí es un lingote de plomo fabricado por los romanos. El plomo se usaba en tuberías, monedas, etc y se transportaba en forma de lingotes por el mar Mediterráneo.
Lamentablemente para los romanos (y afortunadamente para nosotras) algunos barcos naufragaron (de esto saben bien en @museoarqva). ¡Este plomo ha estado dos milenios en el fondo del mar y su radiactividad es 1000 veces menor que la del plomo ordinario!
Al ser tan limpio, se usa en las capas más internas del blindaje. Al lado de los detectores propiamente dichos. Aquí podéis ver cómo se construye el blindaje en el experimento SuperCDMS @SuperCDMS
Muchos experimentos de detección directa deben su buen funcionamiento al plomo romano. Pero, ¿es legítimo usar estas piezas arqueológicas en experimentos de física?
Sólo se usa una pequeña parte de los lingotes rescatados (y se preservan aquellos con mayor valor arqueológico). Además, la comunidad física es muy consciente del valor (no sólo monetario) de estas piezas y se usan con gran responsabilidad.
Aún no hemos detectado la materia oscura, pero quizás estos nuevos experimentos logren ver estas esquivas partículas…. Alea iacta est!
Se centra en la vida del físico teórico, director de Los Álamos durante el desarrollo de la bomba atómica y del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton.
Oppenheimer dejó una huella indeleble en la historia.
Abrimos #hiloIFT
Oppenheimer nació en 1904 y destacó rápidamente por su agudeza intelectual.
Sus investigaciones se centraron en la estructura del átomo. Además, profundizó en la mecánica cuántica y sus estudios permitieron entender cómo los electrones interactúan con el núcleo.
La teoría atómica moderna propuesta por Rutherford y Bohr sugiere que el átomo tiene un núcleo cargado positivamente y electrones en órbita alrededor.
Sin embargo, en su mayor parte, ¡el átomo está vacío!🤯
#Taldíacomohoy, 4 de julio de 2012, desde el @CERN se anunciaba el hallazgo de una partícula largamente buscada: el bosón de Higgs. Aquello fue una revolución en física cuántica. Hoy repasamos 10 datos sobre el Higgs en el 10º aniversario de su descubrimiento #Higgs10#Higgsboson
1. El campo de Higgs no es lo mismo que la partícula de Higgs. Hay 4 campos de #Higgs y solo 1 bosón de Higgs; los bosones de Higgs son las excitaciones de uno de esos campos.
2. El campo de Higgs está por todas partes, y lo permea todo, desde el interior de nuestros propios átomos hasta el vacío del cosmos. En otras palabras, el espacio vacío no está vacío, no es la nada, sino que está lleno del campo de Higgs.
El lanzamiento del telescopio #JamesWebb@NASAWebb, que verá la luz de las primeras estrellas del universo, hace 13000 millones de años, culmina un año lleno de proezas científicas, también en Física.
¡Abrimos #hiloIFT con 12 de nuestros hitos favoritos en Física en 2021!
1️⃣ El 24 de marzo, @ehtelescope publicó la imagen de los campos magnéticos alrededor del agujero negro M87*, a 53 millones de años-luz. La medida con luz polarizada añade información a su primera imagen de M87* en 2019
2️⃣ El 7 de abril @Fermilab anunció su medida del momento magnético anómalo g-2 del muón, potencialmente en conflicto con las predicciones teóricas y posible señal de nueva Física más allá del Modelo Estándar de partículas
El #SolsticioDeInvierno marca la noche más larga del año, el máximo de horas de oscuridad. Pero ¿sabíais que entender que la noche sea oscura revela claves cruciales sobre la estructura del universo? ¡Abrimos #hiloIFT sobre la paradoja de Olbers!
Nos hemos acostumbrado a saber que el universo se expande y tuvo un principio, pero hasta el s.XX se creía que el universo era infinito, eterno y uniformemente poblado de estrellas. Curiosamente, esto es totalmente incompatible con algo básico: Que la noche es oscura
La “paradoja de Olbers” o “paradoja del cielo oscuro” consiste en que en un universo infinito, eterno y uniformemente poblado de estrellas, la noche no sólo no es oscura, ¡sino que estaría infinitamente iluminada!
📷natozuski Devianart
Nuestro sentido arácnido nos indica un aumento en el interés por el multiverso y las dimensiones paralelas. Pero ¿qué dice realmente la Física sobre esas posibilidades? ¿Hay alguna propuesta que se parezca al multiverso de #Marvel?
Abrimos #hiloIFT !
📷#SpiderManNoWayHome
Comenzamos advirtiendo que NO hay evidencia experimental de la existencia de multiversos, así que este hilo se centra en las distintas nociones de multiverso que aparecen en algunas de las teorías físicas que se investigan en la actualidad, y qué implicaciones tendrían
1️⃣La inflación cósmica propone que en sus primeros instantes el universo sufrió una expansión acelerada, en el que su tamaño aumentaba exponencialmente con el tiempo.
La inflación es la propuesta más aceptada sobre los primeros instantes del universo
📷@MIT@ESA@NASA
Mañana es el #DiaInternacionalDeLasMontañas. Para celebrarlo, abrimos #hiloIFT con nuestras montañas favoritas y con tres razones por las que las montañas son lugares maravillosos para hacer Física
📷@Madridiario
1️⃣ Subir a las montañas es una buena manera de acceder a las capas altas de la atmósfera, donde se generan los rayos cósmicos. En la primera mitad del s.XX, se convirtió en la mejor estrategia para observar rayos cósmicos y detectar nuevas partículas.
📷@PhysicsToday
El pión, mediador de la interacciones fuertes en el núcleo atómico, se descubrió en 1947 por Cecil Powell et al por las trazas de rayos cósmicos en emulsiones fotográficas que tomaron en las montañas Pic du Midi de Bigorre (2877m, Pirineos) y Chacaltaya (5421m, Andes Bolivianos)