física de altas energías - meaning and definition. What is física de altas energías
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What (who) is física de altas energías - definition

RAMA DE LA FÍSICA QUE ESTUDIA LOS COMPONENTES ELEMENTALES DE LA MATERIA Y LAS INTERACCIONES ENTRE ELLOS
Fisica de Particulas; Física de Altas Energías; Física De Partículas; Física de Partículas; Física de altas energías; Física de alta energía; Anexo:Partículas; Física subatómica; Fisica de particulas; Fisica de Altas Energias; Fisica subatomica; Fisica de alta energia; Fisica de altas energias; Fisica De Particulas; Fisica De Partículas; Fisica de Altas Energías; Fisica de Partículas; Fisica de alta energía; Fisica de altas energías; Fisica de partículas; Fisica subatómica; Física subatomica
  • alt=
  • Primera observación de un neutrino, tras incidir sobre un protón, en una [[cámara de burbujas]].
  • thumb
  • Nombre y carga eléctrica de los componentes de la materia.
  • Representación simbólica de la estructura de un protón.

Instituto de Física de Altas Energías         
IFAE; Instituto de Fisica de Altas Energias; Instituto de Fisica de Altas Energías
El Instituto de Física de Altas Energías (IFAE, "Institut de Física d'Altes Energies", en catalán) de Barcelona (España) es un consorcio público entre la Generalidad de Cataluña (gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Fue creado formalmente el 16 de julio de 1991 por el acta 159/1991 de la Generalidad.
Física de partículas         
La física de partículas es la rama de la física que estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos. Se conoce a esta rama también como física de altas energías, debido a que a muchas de estas partículas solo se les puede ver en grandes colisiones provocadas en los aceleradores de partículas.
Física de partículas         
Estudio experimental de las partículas subatómicas, utilizando a menudo aceleradores de partículas.

Wikipedia

Física de partículas

La física de partículas es la rama de la física que estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos.[1]​ Se conoce a esta rama también como física de altas energías, debido a que a muchas de estas partículas solo se les puede ver en grandes colisiones provocadas en los aceleradores de partículas.[2]

En la actualidad, las partículas elementales se clasifican siguiendo el llamado modelo estándar en dos grandes grupos: bosones y fermiones. Los bosones tienen espín entero (0, 1 o 2) y son las partículas que interactúan con la materia, mientras que los fermiones tienen espín semientero (1/2 o 3/2) y son las partículas constituyentes de la materia. En el modelo estándar se explica cómo las interacciones fundamentales en forma de partículas (bosones) interactúan con las partículas de materia (fermiones). Así, el electromagnetismo tiene su partícula llamada fotón, la interacción nuclear fuerte tiene al gluón, la interacción nuclear débil a los bosones W y Z y la gravedad a una partícula hipotética llamada gravitón. Entre los fermiones hay más variedad; se encuentran dos tipos: los leptones y los quarks. En conjunto, el modelo estándar contiene 24 partículas fundamentales que constituyen la materia (12 pares de partículas y sus correspondientes anti-partículas) junto con tres familias de bosones de gauge responsables de transportar las interacciones.[3]

Los principales centros de estudio sobre partículas son el Laboratorio Nacional Fermi o Fermilab, en Estados Unidos y el Centro Europeo para la Investigación Nuclear o CERN, en la frontera entre Suiza y Francia. En estos laboratorios lo que se logra es obtener energías similares a las que se cree que existieron en el Big Bang y así se intenta tener cada vez más pruebas del origen del universo.[4]

Examples of use of física de altas energías
1. Si nos desplazamos hacia grandes proyectos a largo plazo como los que dominan la física de altas energías en la actualidad, el trabajo se desarrollará en grandes equipos y se centrará en tareas técnicas como garantizar la calidad de los datos.
2. Debemos reconocer las diferencias culturales entre la física de altas energías y la astronomía, y estar dispuestos a sostener que los descubrimientos astronómicos -que el universo se expande, que los elementos químicos estaban presentes en las estrellas, que existen los agujeros negros, que hay planetas orbitando alrededor de otras estrellas no son menos importantes para la humanidad que aclarar la naturaleza subyacente de las fuerzas y las partículas.
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