El Gran Colisionador de Hadrones, GCH (en inglรฉs Large Hadron Collider, LHC) es un acelerador y colisionador de partรญculas ubicado en la Organizaciรณn Europea para la Investigaciรณn Nuclear (CERN, sigla que corresponde a su antiguo nombre en francรฉs: Conseil Europรฉen pour la Recherche Nuclรฉaire), cerca de Ginebra, en la frontera franco-suiza. Fue diseรฑado para colisionar haces de hadrones, mรกs exactamente de protones, de hasta 7 TeV de energรญa, siendo su propรณsito principal examinar la validez y lรญmites del Modelo Estรกndar, el cual es actualmente el marco teรณrico de la fรญsica de partรญculas, del que se conoce su ruptura a niveles de energรญa altos.
Dentro del colisionador dos haces de protones son acelerados en sentidos opuestos hasta alcanzar el 99,99% de la velocidad de la luz, y se los hace chocar entre sรญ produciendo altรญsimas energรญas (aunque a escalas subatรณmicas) que permitirรญan simular algunos eventos ocurridos inmediatamente despuรฉs del big bang.
El LHC es el acelerador de partรญculas mรกs grande y energรฉtico del mundo. Usa el tรบnel de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP en inglรฉs) y mรกs de 2000 fรญsicos de 34 paรญses y cientos de universidades y laboratorios han participado en su construcciรณn.
Una vez enfriado hasta su temperatura de funcionamiento, que es de 1,9 K (menos de 2 grados por encima del cero absoluto o โ271,15 ยฐC), los primeros haces de partรญculas fueron inyectados el 1 de agosto de 2008, y el primer intento para hacerlos circular por toda la trayectoria del colisionador se produjo el 10 de septiembre del aรฑo 2008. Aunque las primeras colisiones a alta energรญa en principio estuvieron previstas para el 21 de octubre de 2008, el experimento fue postergado debido a una averรญa que produjo la fuga del helio lรญquido que enfrรญa uno de los imanes superconductores.
A fines de 2009 fue vuelto a poner en marcha, y el 30 de noviembre del 2010 se convirtiรณ en el acelerador de partรญculas mรกs potente al conseguir energรญas de 1,18 TeV en sus haces, superando el rรฉcord anterior de 0,98 TeV establecido por el Tevatrรณn estadounidense. El 30 de marzo de 2010 las primeras colisiones de protones del LHC alcanzaron una energรญa de 7 TeV (al chocar dos haces de 3,5 TeV cada uno) lo que significรณ un nuevo rรฉcord para este tipo de ensayos. El colisionador funcionarรก a medio rendimiento durante dos aรฑos, al cabo de los cuales se proyecta llevarlo a su potencia mรกxima de 14 TeV.
Teรณricamente se espera que este instrumento permita confirmar la existencia de la partรญcula conocida como bosรณn de Higgs, a veces llamada โpartรญcula de la masaโ. La observaciรณn de esta partรญcula confirmarรญa las predicciones y โenlaces perdidosโ del Modelo Estรกndar de la fรญsica, pudiรฉndose explicar cรณmo las otras partรญculas elementales adquieren propiedades como la masa.
Verificar la existencia del bosรณn de Higgs serรญa un paso significativo en la bรบsqueda de una teorรญa de la gran unificaciรณn, que pretende relacionar tres de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas, quedando fuera de ella รบnicamente la gravedad. Ademรกs este bosรณn podrรญa explicar por quรฉ la gravedad es tan dรฉbil comparada con las otras tres fuerzas. Junto al bosรณn de Higgs tambiรฉn podrรญan producirse otras nuevas partรญculas cuya existencia se ha predicho teรณricamente, y para las que se ha planificado su bรบsqueda, como los strangelets, los micro agujeros negros, el monopolo magnรฉtico o las partรญculas supersimรฉtricas.
Fuente: Wiki





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