Importancia.



Los nuevos conocimiento sobre cómo funciona la materia, el espacio, la base para saber que no sólo existen los electrones, protones y neutrones en un átomo, si no que hay mucha partículas más que se encuentran involucradas en la funcionalidad del todo, gracias a todos estos saberes adquiridos desde newton hasta actualmente con lo científicos que trabajan en los grandes colisionadores de partículas como en el CERN, donde se realizan grandes experimentos con el fin de descubrir el origen de lo que somos.

El estudio de las fuerzas fundamentales que gobiernan el universo traen consigo un modelo que intenta explicar todo el funcionamiento a escala cuántica y hasta gravitatoria, la importancia del surgimiento  de nuevos pensamientos en física moderna da consigo con el modelo estándar, modelo que Moreira (2007), explican como aquel que intenta describir la naturaleza de la materia, o de qué está hecho el universo y cómo se aglutinan sus partes, en términos de cuatro fuerzas, cuatro partículas mediadoras y doce partículas fundamentales. El modelo estándar básicamente busca responder la pregunta de qué estamos hechos, y de dónde venimos.

Gracias a las anteriores concepciones, la evolución que hay actualmente en la ciencia no se hará espera, en la siguiente década se presupone una actividad alta en descubrimientos científicos relacionados con la física de partículas, como por ejemplo las teorías de una gran unificación, donde Tipler y Mosca (2010), develan que gracias al descubrimiento de las fuerzas fundamentales desde la débil hasta la gravitacional, se intentando unificar estas y que una de las predicciones más excitantes de esta teorías es se afirma que el protón no sería una partícula estable, sino que posee simplemente una vida media muy larga, del orden de 10 32 años lo cual hace muy difícil observar su desintegración. Actualmente se está buscando mediante ambiciosos proyectos con dotados detectores, la desintegración del protón y un suceso que lo termine de clarificar.

Como se mencionaba párrafos anteriores, la física de partículas ha revolucionado la ciencia en los últimas décadas con grandes descubrimientos, como el hallazgo del Bosón de Higgs, entre otros, pero estos se han alcanzado gracias a la habilidad del hombre y su inmensa capacidad intelectual en la construcción de grandes colisionadores de partículas, Serway y Jewett (2018), explican que en el colisionador hacen chocar partículas con masas y energías iguales, viajando en direcciones opuestas en un anillo acelerador, con esto chocan de frente y producen la reacción necesaria para crear partículas.

Por último, varios colisionadores brindan datos relevantes para entender el modelo estándar en la última parte del siglo XX y la primera década del siglo XXI:

“el Large Electron-Positron (LEP) Collider y el Super Sincrotrón de Protones del CERN, el Stan-ford Linear Collider, y el Tevatron en el Laboratorio Nacional Fermi, en Illinois. El relativista Colisionador de Iones Pesados en el Laboratorio Nacional Brookhaven es el único colisionador restante en funcionamiento en los Estados Unidos. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN, que comenzó a operar colisión en marzo de 2010 ha tomado el liderazgo en estudios de partículas debido a sus capacidades de muy alta energía. El límite superior previsto para el LHC es una energía del centro de masa de 14 TeV” (Serway y Jewett, 2018, p.1245).

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