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viernes :: 11 junio, 2004
   
 
universo cuántico: la revolución en la física del siglo XXI

¿Cuál es la naturaleza del universo y qué está hecho? ¿Qué son materia, energía, espacio y tiempo? ¿Cómo llegamos aquí y adónde vamos?

A través de historia humana las teorías y los experimentos científicos, cada vez más sofisticados y potentes, han tratado estas preguntas básicas sobre el universo. El conocimiento resultante ha conducido a percepciones revolucionarias sobre la naturaleza del mundo que nos rodea.

En los últimos 30 años los físicos han alcanzado una comprensión profunda de las partículas fundamentales y de las leyes físicas que gobiernan la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Los investigadores han sometido este 'modelo estándar' a incontables pruebas experimentales; y, repetidas veces, sus predicciones han resultado ciertas. La serie de innovaciones experimentales y teóricas que se combinaron para producir el modelo estándar se puede verdaderamente celebrar como uno de los grandes triunfos científicos del siglo veinte.

Ahora, en un desarrollo que algunos han comparado al reconocimiento de Copérnico de que la tierra no es el centro del Sistema Solar, asombrosos nuevos datos han revelado que solamente el cinco por ciento del universo está constituido por la materia normal y visible descrita por el modelo estándar. El noventa y cinco por ciento del universo consiste en materia oscura y energía oscura cuya naturaleza fundamental es un misterio. La percepción ordenada y elegante del modelo estándar del universo debe ser incorporada en una teoría más profunda que pueda explicar los nuevos fenómenos. El resultado será una revolución en la física de partículas tan dramática como cualquiera de las anteriores.

Nueve preguntas interrelacionadas definen la trayectoria a seguir.
1. Existen principios de la naturaleza sin descubrir: ¿nuevas simetrías, nuevas leyes físicas?
2. ¿Cómo podemos solucionar el misterio de la energía oscura?
3. ¿Existen dimensiones adicionales del espacio?
4. ¿Todas las fuerzas se convierten en una?
5. ¿Por qué hay tantas clases de partículas?
6. ¿Qué es materia oscura? ¿Cómo podemos crearla en laboratorio?
7. ¿Qué nos están diciendo los neutrinos?
8. ¿Cómo se creó el universo?
9. ¿Qué le sucedió a la antimateria?

>de *Quantum Universe: The Revolution in 21st-Century Physics*. Un informe redactado por un comité creado a tal efecto de la HEPAP (High Energy Physics Advisory Panel), encargado por el Departamento de Energía y la Fundación Nacional de Ciencia estadounidenses. Publicado por Interactions.org, un recurso central para los comunicadores de la física de partículas. El sitio web de Interactions.org fue desarrollado y mantenido en colaboración por el consorcio InterAction, cuyos miembros representan a los laboratorios de física de partículas del mundo en Europa, Norteamérica y Asia, con financiamiento proporcionado por agencias patrocinadoras de la ciencia de muchas naciones.

contexto relacionado
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illuminating the darkness. interview with persis drell, research director at stanford linear accelerator center, one of the physicists who wrote the report. 1 de junio, 2004
> space/time atoms?: quantum gravity-based universe. 'the tiny scale at which the microscopic structure of space and time becomes observable is the planck scale.' 26 de febrero, 2003
> space, time and beyond: symposium of science, technics and aesthetics. with the comment 'does time really exist as a fourth dimension of space-time? by amrit sorli. 20 de enero, 2003
> ¿materia espejo en el sistema solar?: candidata a materia oscura. 'la materia espejo es una forma de materia completamente nueva que se supone ha de existir si la simetría especular es una simetría fundamental en la naturaleza.' 18 de noviembre, 2002
> en búsqueda de otras dimensiones: más allá del modelo estándar. 'en alguna parte en el interior de la escala de planck, o en niveles de energía extremos, una dimensión adicional increíblemente pequeña puede finalmente combinar gravedad y electromagnetismo.' 20 de febrero, 2002
> center for cosmological physics: probing phenomena beyond standard model. 'in the area of astrophysical cosmology we do have clear signs of new phenomena, new physics beyond the standard mode.' 13 de septiembre, 2001
> telescopio de neutrinos operativo: una forma nueva de mirar el universo. 'los telescopios de neutrinos están diseñados para mirar al cielo no hacia arriba, sino hacia abajo, a través de la tierra, para detectar neutrinos de alta energía. este es un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo campo de la astronomía: la astronomía de neutrinos.' 22 de mayo, 2001
> signatures of the invisible: una exposición de arte inspirada por la física de partículas. esta exposición está hecha por artistas inspirados por sus experiencias de un laboratorio de física de partículas. una colaboración entre artistas y físicos "que tiene el potencial para ayudar a redefinir la relación entre ciencia y arte.' 8 de mayo, 2001
> primera evidencia directa del neutrino tau. esto completa la descripción de las partículas fundamentales de la materia, de acuerdo con la actual teoría científica: el modelo estándar, que explica las partículas elementales -de qué está hecho el mundo- y las fuerzas elementales -qué mantiene el mundo unido-.' 21 de julio, 2000
> premio para los pioneros de la astronomía de neutrinos. 'por sus observaciones pioneras de fenómenos astronómicos mediante la detección de neutrinos, lo que ha creado el emergente campo de la astronomía de neutrinos.' 21 de mayo, 2000
> primer "mapa" de la materia oscura. 'aunque la materia oscura representa al menos el 90% de la masa del universo, tanto su composición como su distribución son desconocidas.' 7 de marzo, 2000

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