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By Gerardo Herrera Corral

Este libro es l. a. historia normal de todas las cosas: las estrellas, l. a. gravedad, los inmensos átomos, l. a. luz, el tiempo, el omnipresente Higgs y l. a. minuciosa variedad de los angeles vida.

Su cronista es el científico mexicano Gerardo Herrera Corral, colaborador del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, donde se investiga el origen de l. a. materia.

La historia aquí contada es, por supuesto, nuestra propia historia, una que empieza hace 13,800 millones de años con un fugaz destello y termina con un espejo -la conciencia humana-, en el cual el universo se observa a sí mismo y se descubre como un misterio espectacular.

Gerardo Herrera Corral, quien desde 1994 colabora en el experimento ALICE, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, cuyo objetivo es recrear los angeles materia que surgió instantes después del monstrous Bang, nos propone un viaje en reversa, un camino de causas y efectos que se detiene en momentos importantes del desarrollo cósmico, y avanza hacia el pasado, buscando el germen de cada estación en l. a. siguiente.

Así, iremos de l. a. conciencia a los angeles vida; de ahí al carbono y su generosa geometría; luego al corazón de las estrellas, que deben morir para que lo demás exista; después visitaremos el plasma primordial del que surgieron los átomos ligeros y sus componentes elementales, y, antes de nuestra última parada -la Gran Explosión-, nos detendremos en l. a. inflación cósmica, el momento decisivo entre el ser y los angeles nada.

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El Gran Colisionador de Hadrones (LCH, por sus siglas en inglés) acelera protones en direcciones opuestas y los hace chocar en los puntos donde se construyen detectores como ALICE para ver qué ocurre en l. a. interacción. los angeles aceleración de los protones y de los iones comienza en un acelerador lineal para luego ir a otros que van aumentado los angeles energía. Fuente: � CERN. En 2009, el Gran Colisionador de Hadrones comenzó sus actividades acelerando protones. A lo largo de ese año produjo colisiones en el centro de los detectores y mejoró los angeles calidad del haz. En noviembre del siguiente año dejó de acelerar protones y se preparó para los angeles transición a iones de plomo. Las primeras colisiones de estos últimos se realizaron cuatro días después. Cerca de l. a. medianoche del 7 de noviembre el visual display unit marcaba “condiciones estables”, lo cual daba inicio a los angeles toma de datos con el haz más pesado nunca antes visto, con los angeles mayor carga eléctrica técnicamente posible y en los angeles máquina más grande del mundo. l. a. rapidez con que se logró pasar de protones a iones de plomo en el acelerador mostró el keep an eye on de alta relojería que el departamento de aceleradores del CERN había alcanzado con el instrumento científico más imponente de todos los tiempos. Los iones de plomo contienen eighty two protones; al ser encauzados en campos electromagnéticos de los angeles misma magnitud que los haces de protones, l. a. energía que se obtiene es considerablemente mayor. En 2010, cuando los haces de protones habían llegado a three. five TeV de energía, los haces de plomo alcanzaron 287 TeV por haz. De este modo el momento culminante de un largo proceso había llegado y l. a. colaboración ALICE estaba preparada para recibirlo. Cuando el proyecto recién comenzaba en 2009, había sido los angeles primera en difundir los resultados de sus observaciones de choques protón protón en una revista europea que publicó l. a. parte inicial del programa Gran Colisionador de Hadrones. Esa primera publicación fue el resultado de analizar los datos registrados con dos de sus sistemas, uno de los cuales period el detector mexicano V0A. Con el haz de iones, el experimento ALICE estudia, desde entonces, las condiciones del universo temprano. Durante el momento de los angeles colisión toda l. a. energía de los iones acelerados se deposita en un volumen microscópico donde se crea un plasma. Este plasma está formado por una sustancia exótica hecha de quarks y de gluones en condiciones extremas de densidad, temperatura y presión que se asemejan mucho a las que existían en el universo temprano. De este concentrado plasmático es que debió surgir todo lo que vemos a nuestro derredor. Esta es l. a. linfa que dio origen al universo, l. a. esencia del cosmos. Evento de colisión de iones de plomo en ALICE. Fuente: � CERN. l. a. PERFECCIÓN DE UN LÍQUIDO Los quarks son los ladrillos fundamentales del universo. Se unen a través del gluón para construir los protones y los neutrones, que a su vez se juntan para formar los núcleos de los átomos. Cuando a los núcleos se les unen electrones, se crean átomos de diferentes elementos químicos que pueden conformar las moléculas que percibimos en el mundo macroscópico.

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