Diferencia entre revisiones de «Interacción gravitatoria»

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No obstante, su influencia se reduce a medida que aumenta la distancia según la [[Ley de la Gravitación Universal]] descrita por sir Isaac Newton.
No obstante, su influencia se reduce a medida que aumenta la distancia según la [[Ley de la Gravitación Universal]] descrita por sir Isaac Newton.


Esta disminución con el cuadrado de la distancia es fundamental para permitir la ordenación del universo tal y como lo conocemos. Si la atracción gravitatoria no disminuyese con la distancia, sentiríamos el efecto de atracción de todos los planetas del [[sistema solar]] con igual intensidad que lo sentimos respecto a la [[Tierra]]. De hecho, ya que nuestro planeta no es ni mucho menos el cuerpo más masivo de nuestros alrededores, su atracción no sería suficiente para retenernos y nos encontraríamos viajando por el espacio hacia el [[Sol]], que a su vez viajaría en línea casi recta hacia el centro de la galaxia, arrastrando tras de sí una cola de planetas y cuerpos que ya no le orbitarían. En definitiva, un escenario muy improbable para la vida.
Esta disminución con el cuadrado de la distancia es fundamental para permitir la ordenación del universo tal y como lo conocemos. Si la atracción gravitatoria no disminuyese con la distancia, sentiríamos el efecto de atracción de todos los planetas del [[sistema solar]] con igual intensidad que lo sentimos respecto a la [[Tierra]]. De hecho, ya que nuestro planeta no es ni mucho menos el cuerpo más masivo de nuestros alrededores, su atracción no sería suficiente para retenernos y nos encontraríamos viajando por el espacio hacia el [[Sol]], que a su vez viajaría en línea casi recta hacia el centro de la [[Galaxia (Término)|galaxia]], arrastrando tras de sí una cola de planetas y cuerpos que ya no le orbitarían. En definitiva, un escenario muy improbable para la vida.


== Bosones relacionados. ==
== Bosones relacionados. ==
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=== Bosón de Higgs: ===
=== Bosón de Higgs: ===


El '''bosón de Higgs''' es una hipotética partícula elemental cuya existencia aún no se ha verificado.
El '''bosón de Higgs''' es una partícula elemental, asociada al llamado campo de Higgs, que juega un papel fundamental en el mecanismo que origina la masa en las [[partículas elementales]]. Explicado con una analogía simplificadora, la masa de las partículas estaría causada por la interacción de estas con el campo de Higgs, una especie de "rozamiento". Particulas que interactuasen poco con el campo de Higgs (que no sufrieran apenas rozamiento al atravesarlo) tendrían poca masa (como los neutrinos). Una partícula pesada, por contra, adquiriría su masa al rozarse con este campo.


Ha sido postulado para explicar la diferencia de masa entre las [[partículas elementales]] como el [[fotón]] y los [[bosones W y Z]], contribuyendo así a explicar también las diferencias entre la [[interacción electromagnética]] y la [[interacción nuclear débil]].
El mecanismo de Higgs (con su campo y su bosón) era necesario para completar el Modelo Estándar de la mecánica cuántica. Se denominá así porque fue postulado con sus características actuales por un grupo de físicos entre los que se encontraban el británico Peter Higgs y el belga François Englert, en los años 60.


Posee [[spin]] cero, es su propia [[antipartícula]] y se espera que tenga una masa bastante grande para que el modelo estándar siga siendo válido.
El [[4 de julio]] de 2012, varios experimentos llevados a cabo de manera independiente en el CERN confirmaron el descubrimiento de una nueva partícula elemental, un [[Bosones portadores|bosón portador]] de masa unas 135 veces la del protón, que es compatible con las características predichas para el bosón de Higgs del Modelo Estándar. Sin embargo, todavía es pronto para descartar otras teorías como supersimetría, que predice la existencia no de uno, sino de varios bosones de Higgs.


El bosón de Higgs no confiere masa a las partículas elementales. Según la presente teoría, sería el campo de Higgs, con un valor en vacío distinto de cero, el que conferiría masa a las partículas debido a su interacción con este bosón (el bosón de Higgs adquiriría masa al interactuar consigo mismo). No obstante, detectar el bosón de Higgs en las condiciones predichas supondría la corroboración de esta teoría, con lo que avanzaría de una forma importante en la explicación del origen y naturaleza de la masa.
Otras características del bosón serían que posee [[spin]] cero y que es su propia antipartícula.
 
El descubrimiento realizado en el CERN ha merecido la concesión del Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2013 a Peter Higgs, François Englert y el CERN. Ambos científicos obtuvieron además el premio Nobel de física de 2013 por "su descubrimiento teórico de un mecanismo que contribuye a nuestro entendimiento del origen de las partículas subatómica con masa".


== Energía oscura: ==
== Energía oscura: ==
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Pero, de validarse la hipótesis de la [[energía oscura]], es posible que en unas décadas los generadores de antigravedad dejen de parecernos tan fantasiosos.
Pero, de validarse la hipótesis de la [[energía oscura]], es posible que en unas décadas los generadores de antigravedad dejen de parecernos tan fantasiosos.


=== Masa y Higgs en la ciencia ficción: ===
El mecanismo de Higgs no se ha hecho verdaderamente popular hasta principios de la década de 2010, cuando los experimentos en el nuevo LHC del CERN empezaron a ser difundidos, y que tenían el objetivo declarado de buscar el bosón de Higgs. Un mal entendimiento de lo que esto significaba y ciertas etiquetas (la partícula divina) y frases desafortunadas (se podría crear un [[agujero negro]] minúsculo en el CERN) propició la aparición de un puñado de obras de tono grandilocuente (cuando no alarmista) y poco rigurosas con la verdad científica. Así, los experimentos del LHC podrían provocar el hundimiento de los continentes (''[[El barco]]'', 2011) o eventos semi-catastróficos globales (''[[Universo monolítico]]'', [[Robert J. Sawyer]], 1999).
Una visión un poco más constructiva sobre este campo de la ciencia la podemos observar en la película ''[[Solaris (Película 2002)|Solaris]]'' (Steven Soderbergh, 2002), en la cual se propone como hipótesis que los extraños visitantes, aparentemente indestructibles, podrían estar creados por partículas subatómicas estabilizadas por un campo de Higgs. Desactivar ese campo equivaldría a hacer desparecer la masa de las partículas que los conforma, una eficaz manera de destruirlos.


{{interacciones fundamentales}}
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