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Interior del túnel del LHC. Brice, Maximilien: CERN

Una investigación española estrecha el cerco a la nueva física: 150 modelos descartados

Físicos de todo el mundo buscan señales de “nueva física” más allá del marco teórico. Un nuevo estudio español pone límites a la posible existencia de nuevas partículas.
Representación artística de LISA. Se observa la constelación de tres naves espaciales en una órbita heliocéntrica alrededor del Sol, siguiendo a la Tierra. Al fondo, una representación de la emisión de ondas gravitacionales por un sistema binario de agujeros negros supermasivos. University of Florida / Simon Barke (CC BY 4.0)

De Einstein a LISA: la revolución de las ondas gravitacionales

El observartorio europeo LISA supone la segunda revolución de las ondas gravitaciones. La primera la inició Einstein.
Vista interior de Hyper-Kamiokande con los trabajadores que se ocupan de revisión y mantenimiento. En 2027 será el observatorio de neutrinos más grande jamás construido. Kamioka Observatory, ICRR (Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo

Hyper‑Kamiokande: lo que hay que saber del experimento japonés para cazar neutrinos con participación española

España participa en el desarrollo de Hyper-Kamiokande, un detector de neutrinos situado en Japón que revolucionará el conocimiento del universo.
Excavación DUNE-LBNF en el laboratorio de Sanford, Dakota del Sur.

La sensibilidad de DUNE: el experimento bajo tierra para cazar neutrinos más sofisticado del mundo

DUNE es el mayor experimento de la física para cazar neutrinos. Es un ingenio tan sensible que podrá capturar y estudiar “partículas fantasma”, con una masa dos millones de veces inferior a la del electrón.
Fabiola Gianotti, Rolf Heuer y Joe Incandela en un abarrotado auditorio del CERN el día del anuncio del descubrimiento del bosón de Higgs, el 4 de julio de 2012. CERN / Denis, Balibouse / AFP

El descubrimiento del bosón de Higgs cumple diez años con la mirada puesta en el futuro

Esta semana celebramos no solo el décimo aniversario del hallazgo del higgs: también tenemos programado que el LHC se ponga otra vez en marcha con la esperanza de descubrir nuevos fenómenos.
Efecto de las lentes gravitacionales fuertes observado por el Telescopio espacial Hubble en el cúmulo de galaxias Abell 1689 que indica la presencia de materia oscura. Wikimedia Commons / NASA / ESA

¿Qué está pasando con la materia oscura del Universo?

La búsqueda de la materia oscura no logra dar con las escurridizas partículas, que conforman el 80% del universo. Los físicos comienzan a buscar alternativas para el material que falta.

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