Este vÃdeo da una de las mejores explicaciones del experimento LHC del CERN. Ahora que muchos vieron al Colisionador de Hadrones (Acelerador de PartÃculas) en la pelÃcula de Tom Hanks, Ãngeles y Demonios, es bueno repasar los datos y saber realmente lo que este experimento es y lo que puede conseguirse (y asà nadie más piense que con esto se crea la Santa Trinidad, un Agujero Negro o sirva para destruir el Vaticano e iluminar el cielo).
Todo empieza con átomos de Hidrógeno.
LHC es el más ambicioso y costoso experimento en el que se ha embarcado la humanidad: asomarse al origen del universo en búsqueda de una partÃcula que explicarÃa por qué la materia tiene masa.
CERN
La Organización Europea para la Investigación Nuclear (nombre oficial), comúnmente conocida por la sigla CERN (sigla provisional utilizada en 1952, que respondÃa al nombre en francés Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) es el mayor laboratorio de investigación en fÃsica de partÃculas a nivel mundial.
Está situado en la frontera entre Francia y Suiza, entre la comuna de Meyrin (en el Cantón de Ginebra) y la comuna de Saint-Genis-Pouilly (en el departamento de Ain).
Como una instalación internacional, el CERN no está oficialmente ni bajo jurisdicción suiza ni francesa. Los estados miembros contribuyen anualmente con aproximadamente € 664 millones, US$ 1.000 millones.
En el CERN se inventó a Internet
El éxito del CERN no es sólo su capacidad para producir resultados cientÃficos de gran interés en la fÃsica, sino también el desarrollo de nuevas tecnologÃas tanto informáticas como industriales. Entre los primeros destaca en 1990 la invención del www por los cientÃficos Tim Berners-Lee y Robert Cailliau.

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La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicado en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se crean las páginas Web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una Web Semántica.
El Gran Colisionador de Hadrones

El Gran Colisionador de Hadrones (en inglés Large Hadron Collider o LHC) es un Acelerador de PartÃculas (o acelerador y colisionador de partÃculas) ubicado en la actualmente denominada Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza.
Un hadrón (del griego hadrós = denso) es una partÃcula subatómica que experimenta la interacción nuclear fuerte. Puede ser una partÃcula elemental o una partÃcula compuesta. Los gluones, neutrones y protones son ejemplos de hadrones.

El LHC se diseñó para colisionar haces de hadrones, más exactamente de protones de 7 TeV de energÃa, siendo su propósito principal examinar la validez y lÃmites del Modelo Estándar, el cual es actualmente el marco teórico de la fÃsica de partÃculas, del que se conoce su ruptura a niveles de energÃa altos.
Los protones son acelerados a velocidades del 99% de la velocidad de la luz (c) y chocan entre sà en direcciones diametralmente opuestas produciendo altÃsimas energÃas (aunque a escalas subatómicas) que permitirÃan simular algunos eventos ocurridos durante o inmediatamente después del Big Bang.
Más de 2.000 fÃsicos de 34 paÃses y cientos de universidades y laboratorios trabajan en el LHC.

Como va el proyecto este 2009
Hoy en dÃa el colisionador se encuentra enfriándose hasta que alcance su temperatura de funcionamiento, que es de 1,9 K (2 grados por encima del cero absoluto o −271,25 °C). Los primeros haces de partÃculas fueron inyectados el 1 de agosto del 2008, el primer intento para hacer circular los haces por toda la trayectoria del colisionador se produjo el 10 de septiembre de 2008, mientras que las primeras colisiones a alta energÃa en principio estaban previstas para el 21 de octubre de 2008. Sin embargo, debido a una averÃa se produjo una fuga de helio lÃquido y el experimento se ha parado temporalmente. Está previsto que para Noviembre de este 2009 se reactiven las actividades. Según las previsiones, los haces comenzarán a circular por esta gran instalación cientÃfica a partir de octubre, una vez superados todos los ajustes tras las reparaciones a las que ha tenido que ser sometido.
En busca del bosón de Higgs
[Video en español]
Teóricamente se espera que, una vez en funcionamiento, se detecte la partÃcula conocida como el bosón de Higgs (a veces llamada: la partÃcula de Dios). La observación de esta partÃcula confirmarÃa las predicciones y enlaces perdidos del Modelo estándar de la fÃsica, pudiéndose explicar cómo adquieren las otras partÃculas elementales propiedades como su masa.
Verificar la existencia del bosón de Higgs serÃa un paso significativo en la búsqueda de una TeorÃa de la gran unificación, teorÃa que pretende unificar tres de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas, quedando fuera de ella únicamente la gravedad.
Además este bosón podrÃa explicar por qué la gravedad es tan débil comparada con las otras 3 fuerzas. Junto al bosón de Higgs también podrÃan producirse otras nuevas partÃculas que fueron predichas teóricamente, y para las que se ha planificado su búsqueda, como los strangelets, los micro agujeros negros, el monopolo magnético o las partÃculas supersimétricas.
El nuevo acelerador usa el túnel de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP en inglés).
¿Se pueden crear agujeros negros con el LHC?
Respuesta: No, en teorÃa.
Desde que se proyectó el Gran Colisionador Relativista de Iones (RHIC), el estadounidense Walter Wagner y el español Luis Sancho denunciaron ante un tribunal de Hawaii al CERN y al Gobierno de Estados Unidos, afirmando que existe la posibilidad de que su funcionamiento desencadene procesos que, según ellos, serÃan capaces de provocar la destrucción no sólo de la Tierra sino incluso del Universo entero. Sin embargo su postura es rechazada por la comunidad cientÃfica, ya que carece de cualquier respaldo matemático que la apoye.
Los procesos catastróficos que denuncian son:
- La formación de un agujero negro inestable.
- La formación de materia extraña supermasiva, tan estable como la materia ordinaria.
- La formación de monopolos magnéticos (previstos en la teorÃa de la relatividad) que pudieran catalizar el decaimiento del protón.
- La activación de la transición a un estado de vacÃo cuántico.
A este respecto, el CERN ha realizado estudios sobre la posibilidad de que se produzcan acontecimientos desastrosos como microagujeros negros inestables, redes, o disfunciones magnéticas. La conclusión de estos estudios es que:
No se encuentran bases fundadas que conduzcan a estas amenazas.
- En el hipotético caso de que se creara un agujero negro, serÃa tan infinitamente pequeño que podrÃa atravesar la Tierra sin tocar ni un solo átomo, ya que el 95% de estos son espacio vacÃo. Debido a esto, no podrÃa crecer y alcanzarÃa el espacio, donde su probabilidad de chocar contra algo y crecer, es aún más pequeña.
- El planeta Tierra está expuesto a fenómenos naturales similares o peores a los que serán producidos en el LHC.
- Los rayos cósmicos que alcanzan continuamente la Tierra han producido ya el equivalente a un millón de eventos LHC. El Sol, debido a su tamaño, ha recibido 10.000 veces más. Considerando que todas las estrellas del universo visible reciben un número equivalente, se alcanzan unos 1031 experimentos como el LHC y aún no se ha observado ningún evento como el postulado por Wagner y Sancho.
- Durante la operación del colisionador de iones pesados relativistas (RHIC) en Brookhaven (EE.UU.) no se ha observado ni un solo strangelet. La producción de strangelets en el LHC es menos probable que el RHIC, y la experiencia en este acelerador ha validado el argumento de que no se pueden producir strangelets.

¿CERN logo = 666?
Algunos piensan que el logo del CERN es el 666. La verdad se parece más al Colisionador de Hadrones que al 666, si uno quisiera ver números, yo verÃa: 66 o 99 o mejor aún 69 
El logo del CERN esta compuesto por 2 circunferencias cruzadas y 5 lÃneas
Un 666 tiene 3 circunferencias y 3 lÃneas.

El logotipo se parece más a la estructura subterránea del experimento del LHC, pero la gente ignorante prefiere ver otras cosas demonÃacas donde no hay.
Curiosidades
- Para controlar la configuración primaria para las máquinas de la red de ordenadores del LHC se utiliza una distribución cientÃfica del Sistema Operativo Linux llamada Scientific Linux. Esta red se utiliza para recibir y distribuir los 15 petabytes de datos a 100.000 CPU de todo el mundo.
- Un grupo de hackers griegos consiguieron burlar la seguridad de Windows Server 2003 permitiendo asà ingresar a los servidores del CERN, estando a un paso de los sistemas que controlan el LHC. El grupo Greek Security Team dejo el mensaje: Les bajamos los pantalones porque no queremos verlos corriendo pelados dónde esconderse cuando llegue el pánico, dejando constancia de que el sistema era vulnerable.
- El LHC lanzó su primera partÃcula el 10 de septiembre del 2008. Este hecho ya habÃa circulado por todo el mundo, provocando revueltas, e incluso, el suicidio de una adolescente de la India que pensó que el mundo se acabarÃa.
- Estaba previsto que el LHC fuera oficialmente puesto en marcha en diciembre del 2008, pero una fuga de helio provocó que lo desconectaran. No será puesto en marcha hasta Noviembre del 2009.
- Stephen Hawking apostó $100 dólares a que la partÃcula Bosón de Higgs no existe, y mencionó que serÃa más interesante el no encontrar la llamada PartÃcula de Dios.
- Tom Hanks será la persona que presione el botón de inicio de la máquina en Noviembre del 2009.

LHC en Ãngeles y Demonios
Ãngeles y Demonios es una novela de misterio, escrita por Dan Brown y publicada por primera vez en 2000.
La legendaria sociedad secreta de los Illuminati quiere destruir la ciudad del Vaticano gracias al recientemente descubierto poder de la antimateria, esto en las instalaciones del LHC del CERN.
En cuanto a la descripción de la antimateria, su contenedor e incluso como se mantiene en flotación no respeta las leyes fÃsicas presentes en el libro.
Producir un cuarto de gramo de antimateria, al ritmo actual del CERN, se tardarÃa unos 500 millones de años. Además, el CERN tampoco tiene ningún interés en almacenar tales cantidades de antimateria, aparte de que tampoco podrÃa almacenarlas si quisiera. Por otra parte, según un cálculo de cientÃficos de la NASA, el costo de dicha producción rondarÃa 1,5×1020 dólares, 150 trillones de dólares (más de 150 millones de veces el Producto nacional bruto de Estados Unidos).
Diferencias entre el libro y la pelÃcula de Ãngeles y Demonios:
- En el libro, Robert Langdon es llamado por el CERN, mientras que en la pelÃcula es llamado por el Vaticano.
- En el libro, el cientÃfico que muere en el CERN es el padre de Vittoria Vetra, en la pelÃcula es un compañero de investigación.
- En el film toda la acción dentro de el CERN asi como la participación del director, Maximilian Kohler; son omitidas. Esta medida fue muy criticada ya que le daba un punto central más fuerte y emocionante.
- En el libro el asesino se comunica con el camarlengo por una llamada telefónica que hace al Vaticano; mientras que en la pelÃcula manda un video con un mensaje y las imágenes de los cardenales secuestrados.

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Más información en:
Página Web Oficial: CERN y LHC
Ubicación del LHC en Google Maps
Canal Oficial de CERN en YouTube: CERNTV
En Busca de la PartÃcula de Dios: Crónica de un cientÃfico colombiano que participa en el LHC
CERN en Wikipedia en español
LHC en Wikipedia en español
Historia del World Wide Web en español
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June 26th, 2009 en 5:34 pm
Esto también han copiado de:
http://www.aeromental.com/2009/06/17/completa-explicacion-del-cern-el-gran-colisionador-de-hadrones-lhc-angeles-y-demonios/
y ni pusieron fuente o cita.