Primera observación de antihelio-4

Artículo publicado originalmente el 21 de marzo de 2011 en The Physics ArXiv Blog.

La creación de 18 núcleos de antihelio-4 es un hito en la física de alta energía.

Una de las grandes cuestiones que crean problemas a los cosmólogos y físicos de partículas es la distribución de materia y antimateria en el universo. Ciertamente parece que la materia predomina en el cosmos, pero las apariencias pueden engañar. Puede que simplemente vivamos en un rincón del universo que parece estar dominado por la materia.

Colisiones en CMS

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El plasma de quark-gluón explicado

Colisiones de núcleos de oroColisionando partículas, los físicos esperan recrear los primeros momentos del universo, a una escala mucho menor.

Durante unas millonésimas de segundo tras el Big Bang, el universo consistía en una sopa caliente de partículas elementales llamadas quarks y gluones. Unos microsegundos más tarde, esas partículas empezaron a enfriarse y formar protones y neutrones, los bloques básicos de la materia.

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Entonces, ¿el agujero negro (AdS/QCD) es real?

Teoría de Cuerdas

Clifford Johnson dió recientemente una charla sobre la descripción del plasma de quark-gluón inspirada en AdS/CFT, en términos de agujeros negros 4+1 dimensionales y alguien le hizo la pregunta obvia:

¿Pero eso es real?

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Lo que los agujeros negros enseñan sobre las partículas fuertemente acopladas

Agujero negroLos sistemas clásicos con partículas interaccionando fuertemente entre sí, pueden en principio tener viscosidad nula. Pero la teoría de cuerdas y los experimentos sugieren que en el mundo cuántico, la viscosidad tan sólo puede ser muy baja, nunca nula.

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