CERN LHC Gran Col·lisionador d’Hadrons High-Luminosity LHC Física de partícules Bosó de Higgs Long Shutdown 3 Ciència

Per què el CERN ha apagat el Gran Col·lisionador d’Hadrons fins al 2030

El LHC va aturar els feixos el 27 de juny del 2026 per començar el Long Shutdown 3, una reforma prevista de fins a quatre anys. El CERN substituirà 1,2 quilòmetres d’equipament, instal·larà imants més potents i cavitats cranc i renovarà detectors per convertir-lo en l’High-Luminosity LHC. No és una emergència ni el final del projecte.

El Gran Col·lisionador d’Hadrons s’ha aturat, però no perquè hagi passat res misteriós ni perquè el CERN hagi abandonat la física de partícules. El 27 de juny del 2026, a les sis del matí, els operadors van extreure els últims feixos de l’anell i van lliurar la màquina als equips que n’han de fer la reforma més gran des que va començar a funcionar.

La parada es diu Long Shutdown 3, o LS3. Estava planificada des de fa anys, pot durar fins a quatre anys i ha de transformar el LHC actual en l’High-Luminosity LHC. El retorn de les col·lisions està previst per al juny del 2030.

El vídeo de Javier Santaolalla explica el motiu físic de la reforma: per estudiar fenòmens molt rars no sempre cal augmentar l’energia de cada xoc; també es pot augmentar enormement la quantitat de dades. Això és el que farà la nova màquina.

Què s’ha apagat exactament

El LHC és un anell de 27 quilòmetres situat a uns cent metres sota la frontera entre França i Suïssa. Dos feixos de protons circulen en direccions oposades i es creuen en quatre punts, on hi ha els grans experiments:

  • ATLAS;
  • CMS;
  • ALICE;
  • LHCb.

El 14 de juny es van registrar les últimes col·lisions destinades a física del Run 3. Durant les dues setmanes següents, el CERN va fer proves d’alta intensitat per acostar la màquina a les condicions que trobarà després de la reforma. El 27 de juny es van buidar els feixos i el 29 de juny van començar les primeres operacions de seguretat per bloquejar els circuits elèctrics.

No tot el complex del CERN es va aturar el mateix dia. Altres acceleradors continuen treballant fins a finals d’agost abans d’entrar en la seva part del LS3.

Una parada de quatre anys no és un improvisat «botó d’emergència»

Els grans acceleradors funcionen per cicles:

  1. posada en marxa i augment gradual de la intensitat;
  2. períodes llargs de producció de dades;
  3. aturades anuals curtes per manteniment;
  4. aturades llargues per substituir sistemes que no es poden tocar amb feixos actius.

El LHC ja va tenir el Long Shutdown 1 entre el 2013 i el 2015 i el Long Shutdown 2 entre el 2019 i el 2022. El número 3 no és una etiqueta inventada després d’una avaria; forma part de la planificació tècnica.

El calendari s’ha revisat. El 2024, el CERN va traslladar l’inici de l’LS3 al juliol del 2026 i el començament del Run 4 al juny del 2030. Els documents públics, les obres civils i la fabricació de components precedeixen de molt la parada actual.

Del Higgs a les preguntes que encara no tenen resposta

El vídeo recorre la història que va portar al LHC. Després de la Segona Guerra Mundial, diversos països europeus van crear el CERN per recuperar cooperació i capacitat científica. Acceleradors successius van permetre estudiar l’estructura de la matèria i consolidar el Model Estàndard.

El Model Estàndard descriu les partícules elementals i tres de les quatre interaccions fonamentals conegudes: electromagnètica, nuclear feble i nuclear forta. La gravetat no hi queda integrada.

El mecanisme de Brout-Englert-Higgs resol un problema central: explica com les partícules elementals adquireixen massa mitjançant la seva interacció amb el camp de Higgs. Una precisió important és que la major part de la massa d’un protó o d’un neutró prové de l’energia de la interacció forta, no directament del camp de Higgs.

El 4 de juliol del 2012, ATLAS i CMS van anunciar una nova partícula al voltant dels 125-126 GeV amb una significació de cinc sigmes, compatible amb el bosó de Higgs. Mesures posteriors van confirmar-ne la identitat.

Trobar-lo no va esgotar el programa. Encara cal:

  • mesurar amb més precisió com interactua amb altres partícules;
  • estudiar processos de producció i desintegració molt poc freqüents;
  • buscar desviacions petites respecte del Model Estàndard;
  • investigar l’asimetria entre matèria i antimatèria;
  • buscar partícules noves relacionades amb la matèria fosca;
  • estudiar el plasma de quarks i gluons;
  • analitzar fenòmens inesperats sense una teoria prèvia concreta.

Energia i luminositat no són el mateix

L’energia determina quins processos poden ser físicament accessibles. La famosa relació d’Einstein, (E = mc^2), permet que energia concentrada en una col·lisió es converteixi en massa de partícules noves, sempre respectant totes les lleis de conservació i les probabilitats quàntiques.

Augmentar molt l’energia del LHC exigiria imants més intensos o un anell més gran. No és una reforma menor. Per això el CERN estudia a llarg termini un possible Future Circular Collider, però no és el que s’està construint durant aquesta parada.

La luminositat, en canvi, mesura quantes oportunitats de col·lisió concentra l’accelerador per unitat d’àrea i temps. Com més partícules hi ha als paquets i com més ben enfocades arriben al punt de trobada, més col·lisions útils es produeixen.

El vídeo ho compara amb sobres de cromos: si una carta és molt rara, obrir més sobres augmenta la probabilitat de trobar-la. La metàfora funciona amb un matís: la probabilitat de cada procés és la seva secció eficaç, i la luminositat indica la quantitat d’oportunitats. Multiplicar les dues magnituds dona la taxa esperada d’aquell procés.

Luminositat instantània i integrada

Hi ha dues xifres relacionades però diferents:

  • luminositat instantània: rendiment de la màquina en un moment determinat;
  • luminositat integrada: suma de totes les dades produïdes durant un període.

La segona s’expressa habitualment en femtobarns inversos. Segons el CERN, un femtobarn invers equival aproximadament a cent bilions de col·lisions potencials.

L’objectiu del HiLumi LHC és multiplicar per deu la luminositat integrada respecte del valor de disseny original. El CERN calcula que podrà acumular fins a 4.000 femtobarns inversos al llarg de la seva vida operativa.

Això no vol dir que cada segon hi haurà exactament deu vegades més xocs que avui. La xifra combina intensitat, disponibilitat, eficiència i anys de funcionament. A ATLAS i CMS s’esperen entre 140 i 200 interaccions simultànies cada vegada que dos paquets es creuin, davant d’unes 60 en el règim actual.

Què canviaran dins del túnel

El projecte desmuntarà i substituirà equipament en aproximadament 1,2 quilòmetres dels 27 que té l’anell. Sembla una fracció petita, però es concentra als punts més delicats, prop d’ATLAS i CMS.

Les principals intervencions són:

Nous imants d’enfocament

Els quadrupols coneguts com a inner triplets se situen a banda i banda dels punts de col·lisió. La seva feina és comprimir els feixos perquè els protons ocupin una àrea transversal més petita quan es creuen.

Els nous imants utilitzen niobi-estany i poden generar camps més intensos que els components actuals. Funcionen a prop d’1,9 kelvins, només 1,9 graus per sobre del zero absolut.

El CERN ha construït un banc de prova de 95 metres, l’IT String, que reprodueix a escala completa el conjunt d’imants i serveis criogènics abans d’instal·lar-lo sota terra.

Cavitats cranc

Els paquets no es troben perfectament de cara, sinó amb un angle petit. Les cavitats cranc apliquen una desviació transversal que fa girar els paquets just abans de la col·lisió.

El nom prové del moviment aparent de costat. En augmentar el solapament entre els dos feixos, creix la probabilitat que els protons interactuïn.

No són acceleradors independents ni obren cap mena de portal. Són cavitats superconductores de radiofreqüència que controlen l’orientació temporal del paquet.

Alimentació elèctrica superconductora

Els imants nous necessiten corrents molt elevats. Un sistema d’alimentació en fred transportarà l’electricitat des de convertidors situats en galeries accessibles fins als components criogènics del túnel, amb cables superconductors d’alta i mitjana temperatura.

Col·limadors i proteccions

Una intensitat més gran també acumula més energia als feixos. Els col·limadors absorbeixen partícules que s’allunyen de la trajectòria ideal abans que puguin danyar imants o detectors.

El sistema de protecció s’ha de reforçar perquè una pèrdua descontrolada d’una fracció petita del feix pot dipositar molta energia en un punt.

Manteniment i consolidació

Milions de peces han funcionat durant anys en un entorn de radiació, buit, camps magnètics i temperatures extremes. Durant l’aturada es poden substituir electrònica, cables, bombes, elements criogènics i components que han arribat al final de la vida útil.

Agrupar manteniment i reforma en una sola finestra redueix el temps total sense física.

Els detectors també s’han de reconstruir

Augmentar les col·lisions no serveix si els experiments no poden distingir-les i guardar-ne la informació.

Quan 140 o 200 interaccions coincideixen en el mateix creuament, les traces i els dipòsits d’energia se superposen. Aquest fenomen, anomenat pile-up, converteix cada imatge de l’esdeveniment en un problema de reconstrucció molt més difícil.

ATLAS i CMS renovaran:

  • detectors de traces;
  • electrònica de lectura;
  • sistemes de selecció en temps real, o triggers;
  • xarxes de dades;
  • computació i algoritmes de reconstrucció;
  • elements d’alta granularitat resistents a la radiació.

El flux brut és massa gran per conservar-lo tot. Els triggers han de decidir en fraccions de segon quins esdeveniments poden contenir física interessant. El CERN estima que les primeres etapes d’ATLAS i CMS hauran de processar dades a una taxa comparable a una part significativa del trànsit global d’internet del 2025.

ALICE i LHCb també rebran millores, encara que el nucli del projecte HiLumi se centra en els punts d’ATLAS i CMS.

Més col·lisions no garanteixen una partícula nova

La reforma millora la probabilitat de veure processos rars, però no promet descobrir matèria fosca, supersimetria o dimensions extra.

Si una partícula és massa pesada per a l’energia disponible, multiplicar les dades no la crearà. Si interactua d’una manera que els detectors no poden observar, tampoc apareixerà com un senyal convencional. I si la natura no conté les extensions teòriques proposades, cap quantitat de dades les fabricarà.

El valor del HiLumi LHC no depèn d’una única descoberta espectacular. Mesures més precises poden:

  • confirmar el Model Estàndard en un règim nou;
  • descartar grans zones de paràmetres teòrics;
  • revelar anomalies petites però consistents;
  • estudiar desintegracions del Higgs gairebé inaccessibles avui;
  • millorar tècniques d’imants, criogènia, sensors i computació.

Una absència ben mesurada també és informació científica.

Quatre rumors que la parada no confirma

«Han obert un portal»

No existeix evidència d’un portal ni un mecanisme físic que relacioni la parada amb aquesta idea. L’LS3 apareix en calendaris, pressupostos i obres publicats molt abans del juny del 2026.

«L’apaguen perquè l’experiment ha fallat»

El Run 3 va superar l’objectiu oficial de 500 femtobarns inversos acumulats al final del 2025. El 2026 va completar una campanya curta i proves d’alta intensitat abans de l’aturada prevista.

«El descobriment del Higgs va deixar el LHC sense feina»

El Higgs és ara un objecte de precisió. Cada interacció seva pot revelar desviacions, i el col·lisionador manté programes amplis de física pesada, antimateria, ions, sabor i recerques obertes.

«Tornarà amb molta més energia»

La gran millora és de luminositat, no un salt comparable en energia de col·lisió. L’objectiu és obtenir moltes més dades amb una màquina renovada i feixos més intensos i enfocats.

Calendari previst

  • 14 de juny del 2026: últimes col·lisions de física del Run 3.
  • 27 de juny: extracció dels últims feixos del LHC.
  • Estiu del 2026: seguretat, obertura, desmuntatge i inici d’obres.
  • Finals d’agost: entrada de la resta del complex d’acceleradors al LS3.
  • 2026-2030: instal·lació, manteniment, proves i posada en servei.
  • Juny del 2030: inici previst del Run 4 amb el HiLumi LHC.
  • Dècada del 2030 i part de la del 2040: explotació científica de l’alta luminositat.

Com en qualsevol projecte d’aquesta escala, el calendari pot canviar segons les proves i la integració. «Fins al 2030» és l’objectiu oficial, no una garantia de dia exacte.

Conclusió

El LHC s’ha apagat perquè no es pot reconstruir una màquina superconductora amb els feixos circulant. Durant quatre anys, milers de professionals substituiran equipament, comprimiran millor els protons, faran més eficients els encreuaments i prepararan detectors capaços de separar una allau d’interaccions.

El principi científic és simple: els fenòmens més interessants són rars i, per veure’ls, calen moltes oportunitats. El repte d’enginyeria és extraordinari: crear aquestes oportunitats, registrar-les i trobar una agulla subatòmica entre bilions de xocs.

Quan el LHC torni el 2030 no serà un accelerador completament diferent ni una màquina més perillosa. Serà la versió d’alta luminositat d’una infraestructura planificada per evolucionar, amb més dades per estudiar el Higgs i buscar qualsevol desviació que la natura decideixi mostrar.

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  1. 0:00 , obre el vídeo en una pestanya nova

    Y el EHC se apago, el asenador más grande, jamás construido, se detiene. Ese es el que se interne, si no, de conspiraciones. una vez más ha pasado una y otra vez cada vez que ocurre algo así se mille en el busón de Instagram de peticiones. ¿A su video de esta cosa de esta otra? Y todo en este caso para hablar de esta noticia, como el ser apagal funcionamiento de la celeradora. con los consecuentes vídeos de teorías de conspiración como los que ya visten en el inicio que no son pocos. Videos que si tú os visto seguramente que te has quedado pensando dudando será cierto lo que dicen pues tengo buenas noticias para ti porque estás en el sitio adecuado para encontrar estas respuestas porque esta vez se habla de algo que conozco muy pero que muy muy bien. estuve allí en el ser trabajando cuatro años y en particular en esa máquina el LHC allí y se mi doctorado en física de particulas en pleno Aujibun por el descubrimiento del bosón de gics y en esa época de más me conocía el laboratorio al de diño. Y era una persona muy curiosa me metían todos los lados en todos en bolados, en todos los experimentos para ver cómo se hacían las cosas. Así que como funciona como se opera, qué necesidades hay, qué planes. y también porque ese para mejor aún, conocía personas super interesantes que trabajan en cosas distintas a las mías. Ectorizo el doctorado de futuras aseladores de particulas, con dos portocs, uno de los rollan joelos voy a unir si te delondres y otro no es ni es si ade oxor, precisamente en esto, la mejora del LHC, el HALI umiocity LHC, ahora trabaja como comunicador científico de parte del ser. Además de tener el canal en YouTube, Ectoro, pero otra mejora de la aselador la máquina, y son el doctorado ahí, así que juntos hacemos un super equipo. El que es un experto en el lado del acinador, yo que voy por el lado del detector. Así que juntos, vamos a responder hasta pregunta. ¿Qué está pasando? Ya demás podemos aprovechar todo esto para aprender un poquito más acerca de física de partículas de el ser y este gran colicionador, el LHC. Así que vamos con ello. Entonces, empecemos como siempre por el principio. Vamos a la noticia. Esto que ha pasado estos días de que ha habido un parón en la máquina, el LHC en el ser, que significa esto que quiere decir y por qué se hace. Por primero vamos a situarnos. Hablamos del ser el consel, el golpean, para la gestión nuclear o mejor el laboratorio europeo de física de partículas. ubicado en la frontera, en defrancia y suiza, cerca de la ciudad de Ginebra. Este laboratorio se creó a 60 años a instancias de la UNESCO para evitar el exodo masivo de físicos tras la segunda guerra mundial. Algunos como Einstein Fermi Teller, auténticos líderes de la física, huyeron por el Aogenácie. para nunca volver, así que quedaba reconstruir Europa con los restos, con lo que quedaba, y también en un territorio muy dañado, muy perjudicado, y además en una situación geopolítica muy delicada, estando en la física de particular, en el punto de mira por el terror de las bombas atomicas. Pues es en este peculiar contexto que se crea este proyecto europeo, con lo mejor de la ciencia en ese momento, de Broglie, Amal Di Rabi, el objetivo

  2. 3:17 , obre el vídeo en una pestanya nova

    estudiar el átomo sus partes, la física de los componentes más pequeños, un estudio, profundo de la composición de la materia, es decir, crear un laboratorio de física de partículas. Y funda de rejido sólo por países europeos en un ambiente de concordia y cooperación. Francia Alemania, vea giga Italia, los que su María Mastarde otros como España o Grecia, formando un consorcio, un laboratorio interrational. Y en este contexto, con claro fin, No, Belico, abierto, transparente y sin aplicaciones militares. Ya si ha seguido siendo desde entonces, esta detalla también es muy importante. Pues este laboratorio, en estos 60 años, ha vivido momentos verdaderamente increíbles. Grande descubrimientos como las corrientes Neutas, el Electronculin o los posones U.W. y Z.A. en experimento en ya históricos que de cada década y van haciendo Z. más y más grandes, desde el 5 ciclo tron que cabían una sala el próton 5, donde el tamaño de un edificio grande hasta experimentos kilométricos como lep, varios primeros novel conseguidos, compuesto este laboratorio en el pico, en la cumbre de la física de partículas, de Carlos Rubia, asimombard de Mir, pues es así, 30 años después, como uno de los laboratorios, más importantes del mundo líder en física de partículas como llegamos a los años 90, en una situación. muy peculiar dentro de la física. Para entonces, años 90 ya estaba establecida, completamente formulada y probada, la teoría madre de la física de particulas, lo que conocemos como el modelo Standard, una combinación de mecánica cuántica y relatividad aplicada a las particulas suatómicas. Una teoría que combina las fuerzas que dominan el universo de las particulas, afuerzan nuclear devil, la nuclear fuerte y el electromagnetismo, en una única teoría, una teoría. prácticamente del todo una locura, es como el sueño de cualquier físico, es decir, una teoría que engloba a todos los fenómenos de las partículas, explicando muy bien todo lo que ocurre a nivel subatómico. Pero este éxito se otrió un falmodelo, estándar, viene con un enorme gigantesco problema. Volvamos un poquito tras a esos años 60. Para entonces ya están cumplidos 60 años de este siglo XX, en los que hemos visto completados, éxitos, tremendos, en física cuántica y de particulas. Desde el descubrimiento del Electron y el Proton, a las formulaciones de la estructura del átomo, la formulación de la mecánica cuántica, la física nuclear y la unificación de las fuerzas. Detrás de estos grandes logros del intelect humano, hay personalidades como posiblemente nunca ha visto la humanidad Einstein Bors Reading, Gerdirak, Feynman Fermi, una generación autotécamente única y todo funcionaba bien, muy bien, excelente pero no era perfecto, en particular había un problema que los físicos no sabían cómo resolver y que era bien pesado, bien gordo, los físicos han caído una cuenta que había algo que no funcionaba con la fuerza llamada Nunclear Devil, que es la causante de la rádia actividad en los átomos, una fuerza muy importante para la física. Puentes pede darle muchas vueltas a este problema, vieron que se podía salvar, resolver, con un golpe maestro. Si existiera del universo un campo invisible, que alguna manera operara conjuntamente con esta fuerza, se podrían resolver. Y eran golpe maestro brillante.

  3. 6:34 , obre el vídeo en una pestanya nova

    porque no solo salva este problema de la fuerza devil, sino que además explicaba otras cosas como la física de la origen de un universo, pero muy en particular como y por qué las partículas adquiere una propiedad que conocemos como masa. Yo estoy contando muy rápido, muy parezima, porque no es el objetivo de este vídeo, si quieres saber más sobre el mecanismo de este campo que es mi especialidad, pues tienes varios vídeos y un libro donde lo cuento. Pues bien, fueron varios los físicos que dieron con esta brillante solución, entre los que se encuentran en glare, Brought, Oquíbel. Pero a entre estos genios hubo uno solo uno al que se lo ocurrió seguir con las matemáticas de este campo y ver qué ocurría, con lo cual encontró algo muy pero que muy interesante. 1964 Peter Hicks, pública este histórico artículo muy pequeño, muy corto donde propone que este nuevo campo debería estar acompañado de una nueva particular, puede que injustamente porque ignore el trabajo del resto de científicos brillantes Hoy conocemos a ese campo y a esa particular derivada a ese campo como el campo y la particular. De Jix. Así que básicamente en esos años 60, en los que el modelo está en esta vaca y completo y verificado en múltiples experimentos, aparece una nueva obsesión en la física. Encontrar ese bosson de Jix que salva el modelo standard. Una particular verdadera es muy importante, primero por eso, porque... salváltra bajo de prácticamente un siglo en física de partículas, también por que explica la origen de la masa y por que es el fundamento para entender el inicio de un universo del dick band pues que además es la última partícula del modelo standard es como la ginda del pastel lo cual nos lleva una especie de todo o nada o aparece este buzón de gics o toca más o menos empezar de cero para que suja una gran pregunta cómo se encuentra una partícula por las respuestas más fácil de lo que te imaginas es haciendo chocar partículas, por fenómenos cuanticos cuando dos partículas, con dos platones chocan su energía la energía que llevan por movimiento se transfiera el vacío cuantico y en consecuencia aparecen partículas a la realidad que sonos tan en ese vacío, revela a las estores verdaderamente muy loco y si no te aparecien loco es que no lo has entendido bien, te toca parar y procesar lo repito, cuando dos partículas chocan se quiere en este punto otras nuevas particulas que no estaban hay antes, que están realmente en el vacío como una especie de virtualidad y escondidas y de repente saltan enmergen a la realidad. Esto es verdadermente de mensial como si chocas dos coches y sale una girafa. En física esto que parece tan loco realmente pasa. Tu chocas dos electrones y sale un dubon, el mundo no está en los electrones, está en el vacío, está emergiendo la realidad. Como decir que estaba escondido. o que tiene una existencia virtual y es la colisión lo que lo activa, ya se que me herja a la realidad. ¿Qué podamos medirlo? Esto no es una locura mía o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no, o no,

  4. 9:51 , obre el vídeo en una pestanya nova

    y conseguir sacar extraer esa particular del vacío quántico. Pero esto no es fruto de la casualidad o de la sara. Estas partículas que salen siguen reglas en particular una muy importante que seguro que conoces. Esta ecuación de aquí, la ecuación de Einstein de la energía. Que no está una regla muy sencilla. Cuanta más más a tiene una particular que quieres crear, más energía tienes que poner en juego en la colisión, energía de movimiento, energía de aceleración de estos plutones, es decir, cuanta más más a quieres crear, más energía tienes que tener en estos plutones o lo que lo mismo, más bestia, más grande, tiene que ser tu colisionador, porque más energía en las partículas aceleradas implica más velocidad de estas partículas lo que significa más inercia que hay que pensar para que giren, yo estoy implica, potentes y manes que habían que las partículas giren, pero también circulos más grandes para que la inercia sea menor, bien pues así llegamos a esos años 90. han pasado 30 años ya desde que se prejera la existencia de este bosón y no hay ninguna manera de que aparezca. Se hacen colisiones más y más grandes, se invierte a la experimentos cada vez más potentes con más energía, pero nada, no aparece el maldito a bosón por ninguna parte, por más que se busca, no se encuentro. Hasta llegar a una situación verdaderamente, desesperada. Seguna aumenta la energía de las colisiones, se va a escartando energéticamente ventanas, donde estemos un poder estar. Presca de la Más también hay un límite superior, un punto energético de masa a partir del cuadro son no tienes sentido que exista. Por lo que ya un momento en que queda rinconado, se sabe que solo puede tener cierta masa, así que en esos años 90 la situación era muy clara. o está aquí el bosón o directamente no existe ya que reacer la teoría es dramático muy loco hay una partícula que es la que cerraría el modo de los tanda que es la ginda del pastel y si sabe dónde está y que propiedades tiene, si es que existe claro entonces esta búsquida de 40 años de repente se reduce algo muy sencillo porque se sabe todo solo que crear un mega proyecto para encontrarla así que se crea una competición mundial una carrera muy similar a la carrera espacial pero esta vez de física por ver quién es el país que encuentro el bosón de gics lo de siempre una carrera de prestigio tecnológico pero el coste está grande que la recta final de esta carrera es decir a los años 90, solo llegan dos contendientes. Por un lado, Estados Unidos. Están en su momento de mayor poderío económico científico y político en el mundo. Además, allí se está operando el acelerador más potente de la historia. Cerca de Boston, un laboratorio llamado Fermilab, tiene un enorme acelerador El Tebatron. Pero desde Europa no se quieren quedar atrás y echan el resto. Se introducen, de golpe en la competición. Así, desde el ser se hace una propuesta muy ambiciosa. Se propone crear un colicionador gigantesco, mejor y más potente que el de Estados Unidos, con las propiedades necesarias para encontrar la partícula. El boson de Jix. Es decir, se diseña con la energía precisa que al cansa justo para llegar a esta ventana de energía, encontrarlo descartaremos, donde Jix. Es una carrera a Viamorte y el tiempo, a premio. Desde su isan entonces, a Contra Reloja, esa prueba el diseño y la construcción.

  5. 13:09 , obre el vídeo en una pestanya nova

    de una selador gigante, sería el más potente nunca construido. Lo llamarían el LHC, el gran colicinador de adrones. Una máquina de 27 kilómetros de longitud, 100 metros bajo tierra, que aceleraría protestones, cientos de miles de ellos para ser colisiones, 40 millones de veces por segundo, a velocidad cercanas, a la velocidad de luz. Para así cabe, crear las colisiones, el bosón de Jax. Pues desde los años 90, después de 20 años de diseño, construcción, instalación, Empezaría a funcionar en 2008, este gran coliciano de adrones, la mayor máquina jamás construida. 1.232 semanas superconductores, funcionando cerca del 0 absoluto con gigantescos de sectores, diseñadas con tecnologías nuevas para elecciones partículas y sistema de computación de última generación. Hablamos de un equipo científico único, unas 10.000 personas diseñando todos los aspectos de una máquina novedosa, pura, investigación y diseño. Peparándolos dipolos superconductores, las cavidades de aceleración, los quadrupólos para focalizar las partículas, miles de ingenieros de todos los rincones del planeta, volcados en la tarea única, de acelerar protones, energías, nunca antes alcanzadas, mientras, en paralelo, otros equipos en Cargarian de diseñar los dedictores. Como cámaras fotográficas, tomarían la instantánea de la colisión para no perder detalle de las partículas que surgem, del vacío quántico. Esiestudar estas nuevas partículas, es particular de los choques, de nuevo tecnogías, novedosas, materiales nuevos para una escondición de trabajo nunca antes vistas. Se crean cuatro mostrosos detectores para analizar las colisiones, se me hace, adlas, el hcv y alis. Y es así como se hizo finalmente historia. En 2008 se pone en marcha esta gran máquina. Fue un 5 años exitosos acumulando datos, información, condiciones y los físicos analizándolos. En una carrera científica nunca vista antes en física, por llegar antes a la meta. Hasta que llegó ese famoso día, el 4 de julio de 2012, el cerranuncia que finalmente después de 50 años de búsqueda, es una realidad han encontrado, el boson de gics. Esta gráfica es ya histórica. que demuestra la existencia del boson de Gix, a mí os amigas uno de los mayores descubrimientos científicos de nuestra era. A algo que por cierto merece el premio de novela, apíte Gix y François, en GLERTE. Por cierto, en Torillo, en esa época ya estábamos allí, extort jobado en la operación de la celerador y yo como uno de los físicos analizando los datos, ambos con nuestro doctorado. Y ese es el fin del historia, para nada. Es cierto que de alguna forma el objetivo principal de la máquina era encontrar este bosón, pero no acaba aquí la cosa. Acaso los físicos se van de vacaciones, para nada, porque una vez descubierto el bosón el siguiente objetivo es entenderlo bien, estudiarla fondo, crear miles de ellos para estudiar sus propiedades sus acobles, su comportamiento, pero es que además de ninguna manera el bosón es el fin del camino, el objetivo único del proyecto, hay muchísimas cosas más que se pueden estudiar en física. usando un colicenador como el LHC, materiales cura, asimentría material antimateria, nuevas dimensiones, microogeros, negros, particules exóticas, hay un sinfín de propuestas y proyectos ideas por revisar, por estudiar, por analizar con este colicenador, el mayor jamás construido. Y todo esto que les he contado no es una sorpresa ni es algo nuevo. Esto es algo que estaba previsto, se sabía desde el minuto 1.

  6. 16:26 , obre el vídeo en una pestanya nova

    Es decir, este proyecto que vale miles de millones de dólares no se construye de un día para otro y no se hace simplificación en absoluto cada paso, cada decisión, sigue una idea, un objetivo está completamente pensado de manera que desde el mismo momento de la concepción del ástel reador, es decir, en los años 90 ya se sabía más o menos cómo se iba a utilizar y cómo se iba a operar, con objetivos a corto, a medio y a largo plazo. con un tiempo esperado de vida de unos 30 años. Y es en este punto que ya podemos ir respondiendo al tema de este vídeo. ¿Por qué se ha parado el acelerador? No, porque a precho no por urgencia tampoco por necesidad, pero sobre todo no de forma improvisada. Esta parada estaba prevista desde hace años y con un clarísimo objetivo. Vamos con ello. En física de particulas para responder esas ancias preguntas desde el bosón de Jix a la materia oscura pasando por la antimateria. dos magnitudes muy importantes. Una es la energía, ya hemos hablado de ella. En virtud de esta ecuación más energía, puesta en la colisión más fenómeno se pueden estudiar y esto es lo que hace que los accedores sean tan grandes kilométicos ya lo vimos. Más energía implica más velocidad de las partículas lo que es más inercia para vencerla y que giren. Y se implica pues, sículos más grandes para que los semanas puedan torcer su trayitoria y cerrar el círculo. Pero como pueden imaginar, esta magnitud no es fácil tratar con ella. no es fácil modificar la energía de un colesionador una vez ya empezaste al proyecto. Si quieres aumentar la energía, llegamos que tendrías que empezar prácticamente de cero construir un nuevo tunnel y hacer nuevos imanes. Por cierto, este es el siguiente objetivo de un nuevo acelerador, el FCC que ya se planifica para el futuro. Implicaría gastar miles de millones de euros en un proyecto que puede tardar 20 o 30 años. Esto sirve una vuestra de futuro. Pero hay otra magnitud. tan o más importante que la energía, mucho menos conocida y con la que sí se pueden hacer cositas muy interesantes. Si llaman la luminosidad, no tiene que ver con la luz, aunque no parece bueno, poco si de hecho, mejones explicó bien. Cuando dos particulas chocan como antes les dije de forma muy rápida, ocurren cosas que para un aumento humana son muy locas. Recuerden. llegan las partículas chocan y parte de su energía es recogida por partículas del vacío que aprovechan esa energía disponible para emerger a nuestra realidad. Estoy es loco, ya lo dijimos, chocar los electorios y que salga un buen, que es como chocar dos coches y que salga una girafa. Y esto es así porque está operando por detrás los fenómenos cuanticos. Si en este régimen que manejamos, en física a partículas, los fenómenos cuanticos son muy, pero que muy importantes. Entonces ya tenemos una primera respuesta. Yo lanzos dos protones a muchísima energía. ¿Qué va a pasar? Respuesta, pasaran cosas cuanticas. Bien, ¿cuál es uno de los principios más importantes de la mecánica cuantica? Pues que los fenómenos están dominados por el azar. Así que nunca nunca nunca nunca. Nunca jamás, cuando choques dos protones,

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    puedes saber exactamente qué va a pasar, ni aunque tuvieras la máquina más precisa que pueda imaginar lo máximo que podemos saber con cuántica es que cosas están permitidas que pasen es decir que sean posibles y además puedes saber con qué probabilidad van a ocurrir que no es poco, pero son o puedes saber eso pues bien en este contexto de hacer que te he explicado cuando choca en dos partículas hay procesos físicos que son dominantes Y otros en cambio que son raros o muy raros. Y hasta saltó la hidrábilidad, creo que ya puedes imaginar cuáles son los muy raros, ¿verdad? Pues sí, son los procesos físicos que nos interesa a nosotros, los científicos. Son los fenómenos de materia oscura, partículas supercimétricas o el bosón de jex, que son tantan tantan raros, que no solo vamos a necesitar que haya mucha energía en la colisión, como para que se puedan crear, es decir, construir grandes aceleradores, sino hacer también tantas colisiones como para que sean posibles por estadística. Para evitar estar miles de años mirando colisiones esperando a que salga uno. Eee, de si, pero pongo ya muy fácil. A hacer una colision es como comprar un sobre Pokémon. Y el bosón de giz sería como una carta legendaria. De manera que si queremos que aparezcan bosones de giz. y queremos que sea ya a razón de, por no sé, uno al día, uno a la semana, uno al siglo, al millenio, pues habrá que comprar muchos sobre eso, ¿verdad? Es decir, habrá que hacer muchas, muchas, muchas, muchísimas, condiciones. Y esa que en este contexto que aparece el concepto de luminosidad, un concepto técnicamente difícil de explicar y definir, de hecho es muy contraintutivo tanto que se mide en unidad de inverso de área. Pero por suerte es conceptualmente muy sencillo y estoy seguro que lo vas a entender. De hecho casi casi lo hemos entendido. Recuperando lo de antes. Si los pocesos que queremos estudiar son muy raros, queremos que haya muchísimas colisiones y que además estás sean lo más efectivas posibles es decir, queremos que haya alta luminosidad. Si la luminosidad nos más que eso, mídero bien que estamos manejando la máquina para generar cosas interesantes por segundo. estamos, básicamente, abriendo mucho sobre espoquémon. Y sabiendo esto, pues ya supongo que puedas imaginar por dónde van los tiros de qué depende la luminosidad. Cosa que en este punto, pues te pueden parecer obvias. Pues cuántos putones juntes en un choque, cuántos choques hace el por segundo, lo bien que focalizas el haz de putones, cuánto concentras estos putones o lo frontal que sea la colisión. Y no quiero que darme corto. Están luminosias muy, muy, muy, muy, muy importante. tanto que tú puedes tener un colisionador gigante abartecastado miles de millones de millones de euros en él que se ha mostró su desetamayo del sistema solar que te de una tremenda colisión vestial como nunca vista que si no tienes luminosidad no vas a encontrar nada ni siquiera el poso en de jigs la luminosidad dicho otra manera nos dice qué fenómenos físicos podemos estudiar y cuáles no y por tanto es capital cuanta más luminosidad tenga nuestro colicenador más proyectos científicos podemos abrir desde dimensiones extra a mi corauderos negros o su persevería tan simple como esto la luminosidad prepara el programa científico de nuestra máquina pues bien mientras que la energía de colición es algo muy muy difícil de cambiar la luminosidad en cambio no porque depende de muchos factores y factores que a un te tecnológico

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    no implica reacer completamente en la máquina, cosa como la frecuencia de colisión, aumenta el número de plutones o mejorar la focalización de estos, algo que no requiere cambiar por completo la máquina, no, no hay que empezar de ser, pero tampoco es algo que se haga de eso pues en dos días y esto es algo que ya sabianos ingenios de ser hace unos 40 años cuando todo esto empezó desde el primer día tanto tantos sabían que yo no tenían pensado. estipulado, planificado, decidieron que operarían la máquina en fases. Primero, una fase inicial, con objetivos a corto plazo, 15 años de operación con el diseño inicial de energía y luminosidad para cubrir así cosas, directas y mediatas como el boson de Jix, pero luego otras fases subscientes en las que irían mejorando la máquina, haciendo arreglos. En especial, una parada técnica muy importante para disparar la luminosidad. una upgrade para mandar el LHC a otra dimensión. crear un LHC mejorado, chetado, serial, super LHC. Y es justo eso, a mí no os amigas lo que van a empezar a hacer desde ya, no lo para en por miedo, no lo para en por susto ni porque ya ha sucedido al gorraro ni por ningún portal dimensional. No, tampoco es algo espontáneo o improvisado, está haciendo una parada programada diseño para volver. más fuertes. Para hacer una evolución en la máquina como los Pokémon, es algo que, como digo, es tu previsto desde que se inició el proyecto, de hecho lo puedes comprobar tu. Pajeras web de hace 10 de 20 años ya lo establecían, hacer una parada técnica para crear el conocido como Heiluminosity LHC que ya pues entender el nombre. Una parada, básicamente para volver con más fuerza. Y esta parada técnica, ya planeificada, lo voy a buscar por internet de hecho tiene hasta nombre. Es el long shutdown. 3. Satdown porque se para el acelerador deja de funcionar. Lom porque no se nos para la corta unos días, cosa que se puede hacer, por ejemplo en la vida o para te guinosar los técnicos menores. Y 3 porque sí, los adilinado no es el primero. Ya hubo varias para técnicas del pasado para hacer ajuste, reemplazos, reparaciones y mejoras. Pero en qué consiste este Lom satdown 3 que es este Jailumini7 LHC y más importante como se aumenta la luminosidad. ¿Qué cambios y mejoras hay que hacer en la máquina? Pues esto mejor que no lo cuente Ector del canal centripetas. Ya les he hablado del doctor en física con alta experiencia en el accedor el LHC en su larga estancia en el sern. Que lo ha perdido que la maneja a Dysaic perfectamente cómo funciono. Y en particular, se ha perfectamente de que tratan estos shutdowns, estos cortes para mejorar el LHC. ¿Los cuentas Ector? Hola, ¿qué tal amigos del multiverso? Pues sí. En estos cuatro años el acelerador vas a ofrir un cambio significativo y eso va a hacer que cuando se ponga en marcha de nuevo vuelva con mucha más potencia que va a permitir explorar en detalle muchos procesos del modelo estandar y esperamos que también más allá del modelo estandar tal base del cambio que muchos opinan que el JL-7LHC no es solo una mejora sino que es un nuevo acelerador de partículas pero vayamos por partes cuales el objetivo que hay detrás de este parón

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    Pues por un lado está el aspecto más básico relacionado con el mantenimiento de la máquina. En el LHC se genera una revelación muy alta alrededor de todo el anillo. Esto hace que con el paso del tiempo muchos de los componentes de la acelerador lleguen al final de su vida útil. Podemos decir que muchos elementos están literalmente fritos por la revelación. Así que hay que reemplazarlos. Y aquí estamos hablando tanto de componentes muy básicos como tangetas electrónicas, pero también de dispositivos muy específicos como sol dos dispositivos que se dedican, hablo que el dicha radiación en puntos críticos de la generadora. Todo eso fuera y arremplazar los por otros nuevos. Si uno lo piensa el mantenimiento de una máquina con millones de componentes sometidos a condiciones tan extremas, no es una tarea sencilla. Y ahí está todo el personal técnico que se ocupa de ello. Un trabajo que quizás es menos sexy que descubrir el boson de Jigs. pero sin el cual su descubrimiento nunca hubiese sido posible pero por otro lado está el que es el objetivo principal que nosotros que aumenta lo que los físicos de particular llaman la luminosidad La luminosidad no es otra cosa que, como dice Javi, el nombre fancicle, edamos los físicos al número de colisiones entre protones que se producen cada segundo. A más colisiones, más información tenemos sobre lo que pasa en cada una de ellas. En el LED HC estamos hablando del orden de mil millones de colisiones cada segundo. En la Jail luminositil lo que se busca es multiplicar por 5, el número de colisiones que se producen cada segundo. que parece poco, pero realmente supone una diferencia enorme para los físicos de particulares experimentales. Y para los físicos de aceleradores un reto mayúsculo. Para aumentar la luminosidad se pueden seguir varias estrategias. Y para el gelumi, las seguimos todas. La primera de todas aumenta el número de particulas, parece lógico. Si tienen más particulas, pues se producirán más colisiones. Lógico Pero no sencillo. En los últimos años el LHC ya doblado el número de partículas que contienen inicialmente cada uno de sus paquetes de protones. Pero para ello ha sido necesario reinovar gran parte de la cadena de aceleradores, por la que pasan los protones antes de llegar a LHC. Pero por suerte estoy hasta hecho y ha sido un éxito. ¿Cé? Otro opción es apretar más los paquetes de protones que choca en los puntos de colisión. Es decir, comprimirlos para que cuando los paquetes se crucen aumenten la probabilidad de que dos o más protones choquen. Entre sí. Para conseguimos enocitan unos semanas muy potentes que se colocan a ambos lados de cada detector y estrujan los acces. Si bien los imanes de la LHC ya son bastante potentes, en acén se están ya haciendo pruebas colos y manos, que se instalará en el Jailumi, el lo que se conoce como la IT string, que por cierto cuenta con la colaboración española del Ciemat, cambiar los viejos imanes por los nuevos, equi vale a reemplazar unos cuantos kilómetros de la celerador, de ahí que muchos consideren que en realidad estamos hablando de un nuevo acelerador, así que en el Jailumi tendremos más práctriculas más concentradas, es eso todo?

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    Pues no, otro de los elementos novedosos del gelumi, serán las conocidas como las Crap Cabitis, las cavidades de Cangrejo. Estos dispositivos danan un pequeño giro a los paquetes de partículas antes del punto de colisión para que el solapamiento en el punto de interacción sea mucho más suficiente, haciendo que, de nuevo, se produzcan más colisiones. Con todo esto se consiguirá ese aumento de luminosidad que... tanto ancian los físicos de particules e experimentales. Pero si para la máquina genera tantas colisiones es un reto, para los detectores va a ser incluso un reto mayor poder recibirlas y analizarlas a un ritmo tan alto. Pero sobre los detectores, Javi, sabe más que yo. Gracias, Ector. Ya saben que si quieres agarrar más, tienes su canal en YouTube. Pues esto es lo que ha contado Ector es por parte del Haseleador, la gran máquina. ¿Y qué ocurrican los detectores? Te irás. Esto te voy a contar yo, y es algo parecido con un importante añadido. Los detectores, como la vacina, sufren mucha radiación a lo largo de estos años, de diría que aún más que el colisionador, porque allí ocurren los 40 millones de colisiones por segundo de altísima energía que se va acumulando durante años, ya aunque los detectores tienen protección frente a esta radiación con el paso del tiempo los equipos se desgastan y sufren. El entorno de radiación en el que trabajan esas máquinas es absolutamente unicon todo el mundo. También evidentemente como cualquier máquina, trastantes años, hay equipos que es si más dejan de funcionar, que también hay que sustituirlos. Pero, en un factor nuevo, muy importante con respecto al colisionador que hace que los detectores también tengan que ser operados. Como hemos visto duplicar la luminosidad, no es cualquier cosa. Implican más colisiones, más partículas, todo más a lo bestia. Y esto, como imaginas, va a suponer un reto a los detectores que tienen que detectar y identificar. y guardar la información en tiempo real, detectores que están diseñados para trabajar a un rimo más lento, por lo que hay partes que tienen que ser redes señadas para estas nuevas condiciones, que son muchísimo más exigentes. Hay que actualizar algunos de los detectores para trabajar en este nuevo régimen, lo cual, como imaginas de que le intervención, algo que es hará lo largo de estos cuatro años. Así que ya tienen la respuesta final, el parón no es casualidad ni improvisado. Y si te veas imotivo, mejorar el acelerador. Así que todo eso que estás oyendo por él por las redes, de que si lo paran por portales que se abreno, porque ocultan algo, todo es absolutamente falso. No hay que ver. De hecho, uno lo que hace gracia es que se figen en este satown. ¿Cuánto ha habido tres? Y nadie dijo nada de los anteriores. Así funciona ser humano. Y quiero acabar este vídeo, con un calido homenaje a una persona muy importante del ser para mí que nos dejó estos días. Fue mi mentor y aprendí muchísimas cosas de él, en particular esa forma tan humana de transmitir el conocimiento y siempre estaré en deuda con él, enterno a la asimiento, para estar siempre que he vivido amigo. Pues ahora sí que me despido, dale mucho a coco y estudia, que algunos te decen al próximo Einstein o la próxima maricuri.