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Wednesday, June 02, 2010

NEW FUNDAMENTAL PARTICLES





A new generation of fundamental particles seems to have been discovered in 2 compartments of the Smasher Particles : Tevatron (Batavia/Illinois/USA), the same one that would explain how the universe avoid its self-destruction to little of initiated the Big Bang. Examining remains of past collisions in CDF Detector (March: 2002-2009), in search of but heavy quarks of fourth generation, an excess of particles but heavy was discovered that however don't conform enough evidence because its small amount. A heavy quark of fourth generation would liberate great energy as it decays producing very energetic muons. In another detector of the Tevatron's: the DZero, were detected more muons that antimuons, in remains of collisions. The generation of particles of fourth generation could have altered the balance matter-antimatter, interfering the normal sequence of events altering the normal balance between matter and antimatter production, in matter favor. If the anomaly in DZero is the result of particles of fourth generation the implications would be deep. According to the Standard Pattern: matter and antimatter should be had condensated in same quantities in the early universe annihilating among themselves leaving a trail of immaterial radiation, avoiding the formation of galaxies, planets, stars etc.
A matter excess (asymmetry), would have allowed the survival of our universe, work made by particles but heavy of fourth generation, says George Hou (National Taiwan University/Taipei). This fourth generation of particles would also explain the origin of dark matter that seems to conform most of the mass of our universe. Heavy neutrinos of fourth generation when uniting among themselves would have formed galaxies, explaining how such neutrinos remained stable billion years after the Big Bang. The Large Hadron Collider of the CERN will soon clarify these problems, colliding particles to highest energy.
NUEVAS PARTICULAS FUNDAMENTALES

Una nueva generación de partículas fundamentales parece haber sido descubierta en 2 compartimientos del Colisionador de Partículas Tevatron (Batavia/Illinois/USA), las mismas que explicarían como el universo evitó su autodestrucción a poco de iniciado el Big Bang. Examinando restos de colisiones pasadas en el detector CDF (Marzo 2002-2009), en búsqueda de signos de quarks mas pesados de cuarta generación, se encontró un exceso de partículas mas pesadas que lo usual, que por lo pequeño no conformó evidencia suficiente. Un quark pesado de cuarta generación liberaría gran energía a medida que decae produciendo muons muy energéticos. En otro detector del Tevatron's : el DZero, se observaron mas muons que antimuons, en restos de colisiones. La génesis de partículas de cuarta generación podria haber alterado el balance materia-antimateria, intefiriendo la secuencia normal de eventos alterando el balance normal entre produccion de materia y antimateria en favor de materia. Si la anomalia en DZero es el resultado de particulas de cuarta generación las implicancias serian profundas. Segun el modelo Standard : materia y antimateria deberian haberse condesado en iguales cantidades en el universo temprano aniquilandose entre si, dejando una estela de radiación inmaterial, impidiendo la formacion de galaxias, planetas, estrellas etc.

Un exceso de materia (asimetría), habría permitido la supervivencia de nuestro universo, labor efectuada por partículas mas pesadas de cuarta generación, asegura George Hou (National Taiwan University/Taipei). Esta cuarta generación de partículas explicaría también el origen de la materia oscura que parece conformar la mayor parte de la masa del universo. Neutrinos pesados de cuarta generación al unirse entre si, habrían formado galaxias, explicando de paso porque tales neutrinos permanecieron estables billones de años despues del Big Bang. El Large Hadron Collider del CERN aclarara estos problemas, colisionando particulas a altísimas energias.

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