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sábado, 20 de abril de 2019

Physicists Discover a Mysterious New Class of Particles Containing Five Quarks


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Everything you see around you is made up of elementary particles called quarks and leptons, which can combine to form bigger particles such as protons or atoms.
But that doesn't make them boring – these subatomic particles can also combine in exotic ways we've never spotted.
Now CERN's LHCb collaboration has announced the discovery of a clutch of new particles dubbed "pentaquarks". The results can help unveil many mysteries of the theory of quarks, a key part of the standard model of particle physics.
Quarks were first proposed to explain the untidy slew of new particles discovered in cosmic ray and collider experiments in the mid 20th century. This growing "zoo" of apparently fundamental particles caused consternation among physicists, who have a natural bias towards simplicity and order – and hate having to remember more than a few basic principles.
The famous Italian physicist Enrico Fermi captured the mood of his colleagues when he said"Young man, if I could remember the names of all these particles, I would have been a botanist".
Fortunately, in the 1960s, the American physicist Murray Gell-Mann noticed patterns in the particle zoo, similar to those spotted by Dimitri Mendeleev when he drew up the periodic table of the chemical elements.
Just as the periodic table implied the existence of things smaller than atoms, Gell-Mann's theory suggested the existence of a new class of fundamental particles. Particle physicists were eventually able to explain the hundreds of particles in the zoo as being made up of a much smaller number of truly fundamental particles called quarks.

Particles Containing 5 Quarks Discovered at the Large Hadron Collider

The Large Hadron Collider

Mystery hadrons

There are six types of quarks in the standard model – down, up, strange, charm, bottom and top. These also have "antimatter" companions – it is believed that every particle has an antimatter version that is virtually identical to itself, but with the opposite charge. '
Quarks and antiquarks get bound together to make particles known as hadrons.
According to Gell-Mann's model, there are two broad classes of hadrons. One is particles made of three quarks called baryons (which include the protons and neutrons that make up the atomic nucleus) and the other particles made of a quark and an antiquark known as mesons.
Until recently, baryons and mesons were the only types of hadrons that had been seen in experiments. However, back in the 1960s, Gell-Mann also raised the possibility of more exotic combinations of quarks, such as tetraquarks (two quarks and two antiquarks) and pentaquarks (four quarks and one antiquark).
In 2014, LHCb, which runs one of the four giant experiments at CERN's Large Hadron Collider, published a result showing that the snappily named Z(4430)+ particle was a tetraquark. This started a flurry of interest in new exotic hadrons.
Then, in 2015, LHCb announced the discovery of the first ever pentaquark, adding a brand new class of particle to the hadron family.
The results presented by LHCb today expand upon that first pentaquark discovery by finding additional such particles. This was possible thanks to a big chunk of new data recorded during the second run of the Large Hadron Collider.
Liming Zhang, an associate professor at Tsinghua University in Beijing and one of the physicists who made the measurement, said that "we now have ten times more data than in 2015, which allows us to see more exciting and finer structures than we could before."
When Liming and his colleagues examined the original pentaquark discovered in 2015, they were surprised to find that it had split in two. The original pentaquark was actually two separate pentaquark particles that had such similar masses that they originally looked like a single particle.
As if two pentaquarks for the price of one wasn't exciting enough, LHCb also found a third pentaquark with a slightly smaller mass than the other two. All three pentaquarks are made of one down quark, two up quarks, a charm quark and a charm antiquark.
The big question now is: what is the precise internal structure of these pentaquarks?
One option is that they are truly made of five quarks, with all of them mixed together evenly within a single hadron. Another possibility is that the pentaquarks are really a baryon and a meson stuck together to form a loosely bound molecule, similar to the way that protons and neutrons bind together inside the atomic nucleus.
Tomasz Skwarnicki, a professor of physics at Syracuse University in New York who also worked on the measurement, told me that the new companion state "is at a mass which offers hints about internal structure of pentaquarks".
The most likely option is that these pentaquarks are baryon-meson molecules, he added. To be absolutely sure, physicists will need more experimental data, as well as further studies from theorists, meaning that the story of these pentaquarks is far from over.
These results complete a week of exciting new announcements from LHCb, which included the discovery of a new kind of matter-antimatter asymmetry. The LHC has yet to discover any particles beyond the standard model that could help to explain mysteries like dark matter, an invisible but unknown substance that makes up the majority of matter in the universe.
But these exciting measurements show that there is still lots to learn about the particles and forces of the standard model. It may be that our best chance of finding answers to the big questions facing fundamental physics in the 21st century lies in more detailed studies of the particles we already know about rather than discovering new ones.
Either way, we still have a great deal to discover. The Conversation
Harry Cliff, Particle physicist, University of Cambridge.


Particles Containing 5 Quarks Discovered at the Large Hadron Collider

First theorized by Murray Gell-Mann in 1964, pentaquarks are a new state of matter that has finally been discovered at the Large Hadron Collider.
In March 2019, physicists with the LHCb Collaboration at the Large Hadron Collider near Geneva, Switzerland, announced that they have discovered an ultra rare particle that was first predicted over 50 years ago.
That particle, called a pentaquark, is a hadron that is comprised of five quarks. Hadrons are particles made of two or more quarks and held together by the strong force. The strong nuclear force keeps protons within the nucleus of atoms together by the exchange of particles called mesons. This constant exchange is what holds the nucleus together. 
Until the early 2000s, scientists had seen only two types of hadron:
Baryons - containing three quarks, for example, protons and neutrons
Mesons containing one quark and one antiquark, for example the pi-meson.
Quarks are the fundamental building blocks of matter, they cannot be further broken down, and they come in six flavors: UpDownStrangeCharmTopBottom. Each of these flavors has an antimatter companion that is identical to it, but with the opposite charge.
In 2016, scientists discovered tetraquarks that contain two quarks and two antiquarks. The recent discovery of pentaquarks, which contain one down quark, two up quarks, a charm quark and a charm antiquark, was first proposed by physicist Murray Gell-Mann in 1964 when he realized that quark-antiquark pairs could be added to mesons and baryons to create heavier particles. In 1969, Gell-Mann received the Nobel Prize in physics for his work on the theory of elementary particles.
In 2015, evidence greater than 5 sigma was first seen of the first two pentaquarks, named Pc(4450)+ and Pc(4380)+. The four-digit number indicates the mass of the pentaquark in MeV/c2, making these pentaquarks more than four times heavier than a proton. Pc(4450)+ might actually be two separate pentaquarks, Pc(4440)+ and Pc(4457)+.
After a second run of the proton beam at CERN, scientists discovered a third pentaquark called Pc(4312)+, which had a statistical significance of sigma. The pentaquarks could be made of five quarks, but they could also be a baryon and a meson that are stuck together.

The Ultimate Fate of Neutron Stars

LHCb spokesperson Guy Wilkinson was quoted in The Guardian newspaper as saying, "One place where pentaquarks may be relevant is when stars collapse and form neutron stars, the final stage of collapse before some go on to make black holes. In that environment, it’s quite possible that pentaquarks are formed, and if that’s so, it could have significant consequences for what happens to the stars, what they look like and what is their ultimate fate."

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.

viernes, 23 de abril de 2010

Uno en unos cuantos millones

Primer candidato W observado en ATLAS. Decae en un muón y un neutrino.


ATLAS ha sido diseñado para detectar eventos  poco frecuentes en las colisiones protón-protón de alta energía (ver el último Post "Todo acerca de Lumi", por Jim).
El último objetivo de ATLAS es medir eventos tan raros como uno en varios miles de billones, pero somos modestos (por ahora) esperando que la luminosidad aumente.
Aunque la prioridad de las últimas semanas ha sido tunear el LHC con vistas a incrementar la luminosidad, aun así se han tomado datos en condiciones estables y hemos alcanzado la sensibilidad suficiente para ver la producción de bosones W (el portador de carga de la fuerza electrodébil).
La tasa de producción predicha para esta partícula ha sido mostrada en el post anterior (la curva sigmaW) indicando que se produce una partícula W cada pocos millones de colisiones ordinarias a 7 TeV.
Debido a que la partícula W es bastante masiva (aproximadamente 80 veces más pesada que el protón) y decae (se desintegra) instantáneamente en partículas energéticas, tiene una firma muy peculiar que la hacer aparecer de forma destacada del fondo de las colisiones ordinarias. Esto es realmente cierto cuando los productos de la desintegración son leptones. Debido a que la partícula W está cargada, un leptón debe estar cargado (un electrón, un muón o un tau) mientras que el otro debe ser neutral (un neutrino). Cuando un W se produce en un evento, por ejemplo, contiene un muón muy energético y una gran cantidad de energía perdida retrocediendo hacia él). El neutrino puede no obstante viajar kilómetros dentro de rocas sin interactuar. Esto por tanto saca energía del ATLAS que puede ser medida solo indirectamente (como desequilibrio de energía en la colisión o como energía perdida).
Este patrón (un muón energético y una cantidad de energía retrocediendo hacia él) es exactamente lo que ha sido visto en el evento de la imagen, que es el primero de los pocos candidatos a partícula W detectada por ATLAS.
¡La era de los objetos de gran masa en el ATLAS ha comenzado!
Fuente: atlasblog

domingo, 18 de abril de 2010

El hombre que descubrió los quarks y dio sentido al universo


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Murray Gell-Mann tuvo un impactante éxito con las partículas, notorias fricciones con Feynman, y una oportunidad perdida con Einstein.

No es casualidad que el quark – el elemento constituyente de protones y neutrones, y por ende, de tí y de mí y de todo lo que nos rodea – tenga un nombre tan extraño y encantador. El físico que lo descubrió, Murray Gell-Mann, ama las palabras tanto como la física. Es conocido por corregir la pronunciación de un extraño de su último apellido (lo que no siempre funciona) y es más que feliz dando nombres a objetos o ideas que no lo tienen todavía. Así llegó la palabra quark para su más famoso descubrimiento. Suena como “kwork” y tomó su pronunciación de un caprichoso poema de la obra Finnegans Wake de James Joyce. Este término altamente científico es inteligente, chistoso y bronco al mismo tiempo, como el hombre que lo acuñó.
La obsesión de Gell-Mann con las palabras viene de su juventud, cuando su fascinación con la lingüística, la historia natural, y la arqueología le ayudó a entender la diversidad del mundo. El nativo neoyorquino se saltó tres cursos en la escuela elemental, y entró en la universidad antes. Después de estar entre la Universidad de Yale y el Instituto Tecnológico de Masachussets (MIT en inglés), Gell-Mann tenía tan sólo 21 años cuando comenzó su postdoctorado en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, cuando Albert Einstein todavía paseaba por el campus. Más tarde, trabajó con Enrico Fermi en la Universidad de Chicago, y debatió apasionadamente con el conocido físico Richard Feynman durante sus muchos años en el Instituto Tecnológico de California (Caltech). Fue cuando estaba en Caltech cuando Gell-Mann ayudó a sentar las bases de nuestro conocimiento de los componentes que constituyen la materia. Esbozó un esquema de las partículas subatómicas que él llamó la vía del octeto. En ese momento, los físicos entendieron que los átomos estaban hechos de protones y neutrones, pero también habían encontrado que éstos tenían muchas otras misteriosas partículas. “La vía del octeto” dio sentido a la desconcertante mezcla, encontrando en este esquema partículas que nunca habían sido siquiera imaginadas. El trabajo fue tan importante que le valió el Premio Nobel en 1969.
En 1985 Gell-Mann persiguió su sueño de trabajar en otros campos co-fundando el Instituto de Santa Fe, una organización donde se alentaba a los científicos a ser mustidisciplinares. Situado en lo alto de una colina en el desierto de Nuevo México, rodeado por álamos y vetas de cuarzo rosa, el instituto es un lugar donde un ornitólogo puede intercambiar datos con un politólogo mientras escribe ecuaciones en una ventana debido a la falta de lápiz y papel. Con su diseño geométrico, sus muros coloreados brillantemente, abundantes senderos alrededor, y un generoso surtidor de caramelos en la cocina, el Instituto de Santa Fe parece como un área de juegos para científicos.
Susan Kruglinski, editora de la revista DISCOVER, se sentó recientemente con Gell-Mann en los sillones de cuero de la librería del instituto para hablar sobre lo que es haber vivido la historia de la física moderna.
Usted es principalmente conocido por ser el descubridor del quark, una de las partículas fundamentales que constituyen el universo, pero durante años, muchos de sus colegas no estaban convencidos de que los quarks existieran. ¿Por qué no?
No puedes verlos directamente. Tienen algunas propiedades inusuales, y eso es por lo que fue difícil para la gente creer en ellos al principio. Y muchos no creyeron. Mucha gente pensó que estaba loco. Los quarks están permanentemente atrapados dentro de otras partículas como protones y neutrones. No puedes aislarlos para estudiarlos individualmente. Así que son un poco peculiares en ese aspecto.
¿Cómo debería visualizar los quarks alguien que no es físico? ¿Como pequeñas esferas atrapadas dentro de los átomos?
Bueno, en la física clásica podrías imaginar un quark como un punto. En mecánica cuántica un quark no es exactamente un punto; es un objeto bastante flexible. Algunas veces se comporta como un punto, pero puede extenderse un poco. A veces se comporta como una onda.
Cuando la gente pinta las partículas chocando en un colisionador de partículas, ¿qué deberían imaginar? ¿No es como un choque de bolas de billar, verdad?
Depende de las circunstancias. A muy altas energías, dos partículas que colisionan no rebotan, sino que crean un gran número de partículas. Podrías tener todo tipo de restos en todas las direcciones – las colisiones serían un poco más como esto último.
Entonces, ¿sería como colisionar una manzana y una naranja y obtener plátanos?
No, no, no. Pequeñas partes de todo tipo de cosas. Obtener un puñado de pequeños trozos de manzana y naranja, pero también trozos de plátanos y anti-plátanos, uvas, etc.
¿Cuántos tipos de partículas elementales hay?
Tenemos el llamado Modelo Estándar, que está basado en cerca de 60 partículas, pero puede haber muchas más. Ésas son las que podemos detectar, de baja energía.
En la década de 1960 y 1970 podía considerarse la época dorada de la física de partículas, cuando muchas de éstas – y no sólo las elementales – estaban siendo descubiertas. ¿Podría hablar un poco sobre los sucesos que le llevaron al descubrimiento del quark?
Eso fue muy dramático para mí. Había estado trabajando durante años en las propiedades de partículas que participaban en la interacción nuclear fuerte. Ésta es la interacción responsable de mantener unido el núcleo del átomo. La familia de dichas partículas incluye neutrones y protones, que son las más familiares. Pero entonces, decenas, docenas, centenas de otras partículas estaban siendo descubiertas en experimentos en los que los protones colisionaban con otros en aceleradores de partículas. Había muchos estados de energía en los que veíamos “parecidos” con los protones y los neutrones.
¿Son esas partículas similares a protones y neutrones pero no existen normalmente en la naturaleza?
Están producidas en una colisión de partículas en un acelerador, y se desintegran tras un corto período de tiempo. Una partícula que predije, la omega-menos, puede desintegrarse en un pión neutral y un chi-menos, y luego el pión se desintegra en dos fotones, y el chi-menos en un pión negativo y un lambda. Y entonces el lambda se desintegra en un pión negativo y un protón. El interior del Sol tiene una temperatura muy alta, pero esa temperatura no es lo suficientemente alta como para producir todas esas partículas.
¿Existen todas esas partículas exóticas fuera de los experimentos de física?
Existieron justo después del Big Bang, cuando la temperatura era increíblemente alta. Y tambien existen en sucesos de rayos cósmicos. Los propios rayos cósmicos son sobre todo protones, pero cuando chocan con un núcleo atómico en la atmósfera terrestre, se producen estas partículas.]
Pero cuando predijo el quark en 1964, se dio cuenta de que no era simplemente otra partícula más, ¿verdad?
Exacto. Mirando la tabla de las partículas conocidas y los datos experimentales, estaba claro que el neutrón y el protón podían estar hechos de tres partícula con cargas eléctricas fraccionales, que llamé quarks. [Hasta entonces todas las partículas conocidas tenían cargas eléctricas múltiplos de la carga del protón.] Los quarks estaban permanentemente confinados dentro del neutrón y del protón, no pudiéndolos sacar fuera para examinarlos individualmente. El neutrón y el protón no fueron considerados nunca más elementales. No fué algo difícil de deducir. Lo que fué difícil, fue creerlo, porque nadie había oído hablar del protón y del neutrón como partículas compuestas. Nadie había oído hablar de las cargas fraccionarias. Nadie había oído hablar de partículas confinadas permanentemente dentro de partículas observables  e inaccesibles directamente.
Con el tiempo, los físicos parecen encontrar más y más partículas. ¿Podría haber un número infinito de ellas?
Todos los teóricos creemos en la simplicidad. La simplicidad siempre ha sido una guía fiable en la teoría de la física fundamental. Pero la simplicidad puede no residir en el número de partículas nombradas. Puede ser que la teoría, expresada simplemente, dé lugar a un gran número de partículas. Las partículas podrían ser cada vez más, pero tú solo detectas aquellas que son suficientemente ligeras como para ser importantes en nuestros experimentos.
Ahora los investigadores están poniendo muchas esperanzas en encontrar otro conjunto de partículas predichas en los experimentos del LHC. ¿Crees que ésto traerá algo de claridad?
Bien, esto es otra posibilidad, que ellos encuentren algunos fenómenos inesperados. Nos molestaría si ellos encontraran algo completamente nuevo, totalmente místico, pero es lo que sería más emocionante.
Usted fue considerado como un prodigio de las matemáticas de niño, pero, las matemáticas no fueron su única pasión, ¿no?
Recuerdo que cuando tenía alrededor de cinco años, miraba los libros de mi padre. Él había tenido una gran biblioteca. Y cuando los malos tiempos nos golpearon – la depresión – se tuvo que deshacer de ellos cuando nos mudamos a un pequeño apartamento. Tuvo que deshacerse también de los muebles. Ni siquiera pudo venderlos. Tuvo que pagar para que se los llevaran. Pagó cinco dolares para que se llevaran la biblioteca. Doloroso. Pero tenía todavía algunos libros, unos 50. Uno de ellos era un libro sobre la etimología de palabras inglesas procedentes del griego y del latín.  Así que yo aprendí todas esas raíces griegas y latinas y cómo acabaron formando las palabras inglesas. Era emocionante. Encendió mi pasión por la etimología,  y la he amado desde entonces.
Yo también era bueno en matemáticas. De hecho, las amaba, amaba estudiarlas, amaba usarlas. Amaba la historia. Estaba particularmente enamorado de la arqueología y la lingüística. Y podía discutir cualquier cosa con mi hermano – arqueología, etimología, de todo. Él nunca hizo nada con eso, pero era muy muy inteligente y tenía muchos conocimientos sobre todo tipo de cosas. Era un apasionado de los pájaros y otras criaturas vivientes. No de los principios científicos de la ornitología, sino simplemente de observar los pájaros e identificarlos, de conocer dónde habitaban, y de qué tipo de nidos tenían, y qué canto tenían. Ir con él en un viaje de pájaros fue lo mejor – lo mejor – que hice durante esos años. Mi hermano me enseñó a leer en un caja de cereales cuando tenía 3 años.
Cuando iba a la universidad, estaba interesado en estudiar arqueología, historia natural, o lingüística, pero su padre quería que ganase dinero como ingeniero.
Yo dije que mejor ser pobre o morir antes que ser ingeniero, porque no sería un buen ingeniero. Si diseñara algo, se caería abajo. Cuando fui admitido en Yale, hice un test de aptitud, y cuando el consejero me dió los resultados del examen, dijo: “Tú puedes ser un montón de cosas diferentes. Pero no seas ingeniero”.
Entonces, ¿cómo terminó en física?
Después de que mi padre dejara de intentarlo con la ingeniería, dijo, “¿Qué tal un término medio, física? Relatividad general, mecánica cuántica, te encantará”. Pensé en seguir el consejo de mi padre e intentarlo. No sé por qué. No le hice caso nunca en otras cosas. Me dijo cómo de bonita sería la física si me ponía con ella, y esa idea de belleza me impresionó. Mi padre estudió esas cosas. Era un gran admirador de Einstein. Él se encerraba en su habitación para estudiar relatividad general. Nunca la entendió realmente. Mi opinión es que tienes que despreciar algo para llegar a ser bueno en ello.
¿Por qué?
Si lo admiras suficientemente, tendrás miedo de ello, y nunca lo aprenderás. Mi padre pensó que debía ser muy difícil, y llevaría años entenderlo, y sólo poca gente podría entenderlo, y todo así. Pero tuvo un profesor maravilloso en Yale, Henry Margenau, que tomó la actitud opuesta. Pensó que la relatividad era para todo el mundo. Simplemente, aprende sus matemáticas. Él hubiera dicho, “prepararemos las matemáticas el martes y el jueves, y estudiaremos relatividad el sabado y el próximo martes”. Y tenía razón. No es para tanto.
Ha conocido a algunos de los más grandes físicos de la historia. ¿A quién pondrías en lo más alto?
No pongo habitualmente a la gente en pedestales, especialmente físicos. Feynman [quien ganó el premio nobel en 1965 por su trabajo en física de partículas] era muy bueno, aunque no tanto como él pensaba que era. Estaba demasiado absorto en sí mismo y gastó mucha energía creando anécdotas de sí mismo. Fermi [quien desarrolló el primer reactor nuclear] era bueno, pero de nuevo, con limitaciones – cada cierto tiempo estaba equivocado. No conocí a nadie sin algunas limitaciones en mi campo de la física teórica.
Entonces, ¿entendió cómo de especial era la gente que le rodeaba?
No. Crecí pensando que la gente anterior era la especial. Incluso conociendo a muchos de ellos. No conocí a Erwin Schrödinger [un pionero de la mecánica cuántica]; pasé por alto una oportunidad de conocerlo por alguna razón. Pero conocí a Werner Heisenberg muy bien. Él fue uno de los descubridores de la mecánica cuántica, que es uno de los grandes logros de la mente humana. Pero, para cuando yo lo conocí, aunque no era demasiado viejo, era bastante excéntrico.
¿En qué sentido?
Decía muchos sinsentidos. Tenia cosas que él llamaba teorías que en realidad no lo eran; eran algarabías. Su meta era encontrar una teoría unificada de todas las partículas y las fuerzas. Trabajó en una ecuación, pero la ecuación no tenía ningún sentido práctico. Era imposible trabajar con ella. No había soluciones. Era un sinsentido. De todos modos, fue interesante que Wolfgang Pauli [descubridor del principio de exclusión], que no se metió en locuras – al menos, no en física – trabajase con Heisenberg en su ecuación durante un tiempo. Él aceptó unirse al programa de Heisenberg.
Pero cuando Pauli llegó a Estados Unidos, donde varias personas trabajaron en sus resultados – incluyendo a Dick Feynman y a mi, muchos de nosotros hablamos con Pauli y le dijimos: “Mira, no deberías asociarte con esto. Es basura, y tienes que considerar tu reputación”. Pauli estuvo de acuerdo, y escribió una carta a Heisenberg diciendo algo así: “Lo dejo. Esto no tiene sentido. Aquí no hay nada. Retira mi nombre”. En otra carta, Pauli dibujó un rectángulo en la página y a su lado escribió: “Esto es para mostrar al mundo que puedo pintar como Tiziano, sólo faltan algunos detalles técnicos. W. Pauli”. En otras palabras, Heisenberg había proporcionado sólo un marco sin ningún dibujo. Conocí a Pauli muy bien. Conocí a Paul Dirac [otro fundador de la mecánica cuántica]. Era una persona muy excéntrica.
Por supuesto conocí a esas personas cuando ya eran mayores, no cuando eran jóvenes y llevaban sus actividades más importantes. Pero las conocí. Y ésos fueron los que se suponía que teníamos que admirar. No pensaba que las personas alrededor mío fueran a ser tan especiales. Supongo, mirando atrás en el tiempo, que parece una época emocionante.
Hay una gran diferencia, no obstante, que señaló mi profesor Victor Weiskopf. Y es que las personas que estaban trabajando con las consecuencias de la mecánica cuántica, poco después de que ésta fuera descubierta en 1924  y 1925, empezaron a entender cómo los átomos y las moléculas funcionaban, y realizaron preguntas elementales acerca del mundo que incluso la gente común podría preguntar. Por ejemplo, Victor solía decir, una pregunta es: ¿por qué no puedo traspasar un dedo con otro apretando sobre el primero? Bien, eso es en última instancia consecuencia del principio de exclusión [que establece que dos partículas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. (Bueno, en realidad esto vendría a ser con los fermiones, pero bueno)] Y así sucesivamente. Mientras que ahora tienes que ser sofisticado incluso para hacer las preguntas que estamos respondiendo.
Una de sus más conocidas interacciones fue con Richard Feynman en Caltech. ¿Cómo fue?
Tuvimos los despachos juntos durante 33 años. Yo estaba muy, muy entusiasmado con Feynman cuando llegué a Caltech. Me tomó para trabajar con él, y pensé que era increíble. Disfruté mucho trabajando con él. Era muy gracioso, divertido, brillante.
¿Qué hay de las historias de que tuvieron grandes problemas?
Ah, discutíamos todo el tiempo. Cuando teníamos una charla amigable, discutíamos. Y después, cuando estaba menos entusiasmado con él, también discutíamos. En cierto momento él estaba haciendo un muy buen trabajo – no muy profundo, pero muy importante – sobre la estructura de los protones y los neutrones. En ese trabajo, él se refirió a los quarks, antiquarks, y gluones, de los que aquellos estaban hechos, pero no los llamó quarks, antiquarks, y gluones. Los llamó “partones”, que es una palabra mitad latina, mitad griega, una palabra estúpida. Partones. Él dijo que no le importaba lo que fueran, así que creó un nombre para ellos. Pero ésto es lo que eran: quarks, antiquarks, y gluones, y él podía haber dicho éso. Y luego la gente se dió cuenta de que eran quarks, y entonces, tenías el modelo “quark-partón”. Finalmente, construímos la teoría correcta, llamada cromodinámica cuántica [QCD], que yo nombré. [QCD describe las interacciones entre los quarks y los gluones, que mantienen a los quarks unidos.] Y Feynman no lo creyó.
¿No creyó que la teoría fuese correcta?
No. Él tenía otro esquema basada en sus partones. Finalmente, después de dos años, desistió porque era muy brillante y se dio cuenta después de un tiempo de que habíamos acertado. Pero se resistió, y yo no entendí por qué tenía que ser así. Partones…
Feynman era un excéntrico reconocido. ¿Hicieron algo extraño juntos?
Hicimos un montón de cosas divertidas. Uno de sus amigos era un anciano pintor armeno. Mi segunda mujer Margaret y yo éramos también sus amigos. Él tuvo algún cumpleaños importante, y Margaret y yo tuvimos la idea de regalarle un pavo real. Y conspiramos con Feynman para hacerlo. Llamaron su atención mientras Margaret y yo sacábamos el pavo real del coche y lo poníamos en su dormitorio. ¡Un pavo real en su cama! Es una maravillosa forma de dar a alguien un regalo.
¿Le pareció extraño que Feynman se convirtiera en un personaje famoso?
Feynman era peculiar porque era muy brillante, pero también era un payaso. A veces, él era más un payaso que un científico.
Pero usted y Feynman podían tener conversaciones profundas sobre física. Se complementan bien, ¿no?
Durante algunos años, y luego me enfadé con él. Había comenzado a mirarse demasiado a sí mismo. Todo era una prueba de su brillantez. Así que si de alguna discusión, llegábamos a alguna conclusión interesante, su interpretación era, “Hey, chico, soy inteligente”. Y éso molesta, así que después de unos años, no trabajé con él.
Cuando piensa en gente como Feynman o Einstein u otros físicos legendarios, ¿piensa en ellos como en genios? ¿Existe algo así?
Einstein era muy especial – quiero decir, crear una teoría, la relatividad general [que describe la gravedad como un producto de la geometría del espacio y el tiempo]. Hacer eso ahora o 34 años antes sería llamativo, notable, un logro absolutamente notable. Pero hacerlo cuando lo hizo, en 1915, es simplemente increíble.
Cuando estuvo en el Instituto de Estudios Avanzados, Einstein también estaba allí, aunque estaba en el final de su vida. ¿Fue capaz de absorber algo de él?
Podía haberlo hecho. Podía haber concertado una reunión con su secretaria, la formidable Helen Dukas, y haber ido a hablar con él. Podía haberle preguntado cosas sobre los viejos tiempos. Si fuera hoy, lo haría. Pero lo que pude ver entonces, es que estaba pasado. No creía en la mecánica cuántica, no conocía las partículas que estábamos estudiando. Y no conocía otras cosas. Si le mostraba lo que estaba haciendo, no hubiera hecho nada con ello. Y si él me mostrara lo que estaba haciendo, yo no le creería. Así que no hice nada. Diría: “Hola. Buenos días”. Y él diría, “Buenos días.” Eso es todo.
¿En qué está trabajando ahora?
Junto con otras personas a lo largo del mundo, estoy buscando si pudiera haber alternativas para caracterizar matemáticamente la entropía, la medida del desorden de un sistema. Podría ser útil emplear fórmulas alternativas para estudiar diferentes circunstancias como mercados financieros o interacciones sociales. Puede que esto acabe convirtiéndose en una herramienta extremadamente flexible para tratar todo tipo de situaciones. Éso es lo que la gente espera. Otros piensan que es una locura.

Escrito por Osccar en Fí­sica
Fuente: cienciakanija.com 

Autor: Susan Kruglinski
Fecha Original: 17 de marzo de 2009
Enlace Original

domingo, 4 de abril de 2010

Mass of the Common Quark Finally Nailed Down






What a mess! A proton or a neutron is a nearly indecipherable tangle of quarks (purple), antiquarks (green), and gluons (squiggles).
Credit: DESY




It’s not every day that scientists reduce the uncertainty in a fundamental constant of nature from 30% to 1.5%, but a team of theoretical physicists claims to have done just that. Using supercomputers and mind-bogglingly complex simulations, the researchers have calculated the masses of particles called “up quarks” and “down quarks” that make up protons and neutrons with 20 times greater precision than the previous standard. The new numbers could be a boon to theorists trying to decipher particle collisions at atom smashers like Europe’s Large Hadron Collider (LHC) or trying to develop deeper theories of the structure of matter.
“It’s an audacious claim, and it will have to be looked at very carefully, but I think the result is robust,” says Paul Mackenzie, a theorist at Fermi National Accelerator Laboratory in Batavia, Illinois, who was not involved in the work.
Scientists have known since 1968 that protons and neutrons contain quarks bound together by the so-called strong force. Nonetheless, experimenters have never been able to measure the quarks’ masses directly, and theorists have not been able to calculate them with great precision. The reason for the impasse is simple: Quarks hold on to one another so tightly that it’s impossible to isolate one and study it by itself. “You can’t just put a quark on a scale and say, ‘This is what its mass is,’ ” says Christine Davies, a theorist at the University of Glasgow in the United Kingdom.
To make matters worse, particles made up of quarks are hideously complex. Nominally, a proton consists of two up quarks and a down quark that hold themselves together by exchanging gluons. (A neutron consists of two down quarks and an up quark.) In reality, the gluons themselves exchange gluons. And myriad quark-antiquark pairs flit in and out of existence. So the proton is actually a roiling infinity of quarks and gluons in which the three original “valence” quarks, which determine the proton’s identity, make up less than 2% of the mass. Quarks also come in four heavier types or “flavors”—strange, charm, bottom, and top—so theorists cannot analyze a particle like the proton in isolation. Instead, they must simultaneously explain the properties of a whole family of related particles, such as the Λ, which consists of an up quark, a down quark, and a strange quark.
Nevertheless, in recent years, physicists have made great progress in calculating the properties of particles made of quarks, which are known collectively as hadrons. A key approach is to simulate the particles using lattice quantum chromodynamics, or lattice QCD. In these simulations, researchers model the continuous space within a hadron as a grid of points called a lattice. They also imagine that time passes in discrete ticks, all of which makes the mathematics far easier. Researchers place the quarks and gluons on the lattice points and use supercomputers to simulate their interactions, using lattices with smaller and smaller spacing to approximate the real hadron. In November 2008, a different team of theorists used lattice QCD to calculate to high precision masses of the proton, neutron, and other three-quark particles.
Now, Davies and colleagues have essentially turned the process around and used lattice QCD to calculate the up-quark and down-quark masses. The individual quark masses usually serve as inputs that get tuned to the appropriate values during the calculation of the hadron’s properties. It might seem like physicists could simply write down those values and call the problem solved, but it gets tricky. The exact values of the quark masses depend on mathematical methods used in the simulation. Moreover, each quark mass comes out with a sizable uncertainty. Davies and colleagues found a way to get around such problems, however. Instead of trying to calculate the mass of each type of quark independently, they calculated ratios of those masses.
Specifically, they calculated the ratio of the charm-quark mass to the strange-quark mass. They combined this with calculations from another group of the ratios of strange-quark mass to up-quark mass and to the down-quark mass. Those ratios come out with much smaller uncertainties, explains G. Peter Lepage, a team member from Cornell University. And they can be combined with an already-known value of the charm-quark mass—which is easier to determine because it's about 500 times bigger—to finally nail down the masses of the lightest quarks, as the researchers report this week in Physical Review Letters. The team finds that an up quark weighs 2.01 +/- 0.14 megaelectron-volts, whereas a down quark weighs 4.79 +/- 0.16 MeV. That’s 0.214% and 0.510% of the mass of the proton, respectively.
Knowing the light-quark masses is “absolutely essential in a bunch of ways,” Mackenzie says. Those masses help predict what particle collisions at the LHC and elsewhere should look like according to theorists’ “standard model.” In turn, those calculations are key for spotting discrepancies that might point to new particles or phenomena, he says. What's more, whereas the standard model treats the quark masses as arbitrary, physicists hope to develop deeper theories that might explain, for example, why they have the values that they do. The quark masses would provide an important benchmark for such effort, Mackenzie says.
Still, Norman Christ, a theorist at Columbia University, says that Davies and colleagues make certain assumptions and approximations in their particular calculations that need to be tested. “You want to see it confirmed by an independent means, hopefully by a competing group that's trying to show this group is wrong and has to be dragged kicking and screaming to admit their results agree.”


Fuente:Science
by Adrian Cho on April 2, 2010 5:56 PM






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