Collider Physics within the Standard Model: A Primer.

 

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Collider Physics within the Standard Model : A Primer.
Guido Altarelli  y James Wells (2017)

ISSN: 0075-8450 ISBN: 9783319519197 / 9783319519203

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Abstract

With this graduate-level primer, the principles of the standard model of particle physics receive a particular skillful, personal and enduring exposition by one of the great contributors to the field.In 2013 the late Prof. Altarelli wrote: The discovery of the Higgs boson and the non-observation of new particles or exotic phenomena have made a big step towards completing the experimental confirmation of the standard model of fundamental particle interactions. It is thus a good moment for me to collect, update and improve my graduate lecture notes on quantum chromodynamics and the theory of electroweak interactions, with main focus on collider physics. I hope that these lectures can provide an introduction to the subject for the interested reader, assumed to be already familiar with quantum field theory and some basic facts in elementary particle physics as taught in undergraduate courses.

Differential Geometrical Theory of Statistics.

Differential Geometrical Theory of Statistics

Frédéric Barbaresco and Frank Nielsen (Eds.)
Pages: XIV, 458
Published: 6 June 2017
(This book is a printed edition of the Special Issue Differential Geometrical Theory of Statistics that was published in Entropy)

ISBN 978-3-03842-425-3 (PDF) ISBN 978-3-03842-424-6

Abstract: 
This Special Issue will collect a limited number of selected invited and contributed talks presented during the conference GSI’15 on «Geometric Science of Information» which will be held at Ecole Polytechnique, Paris-Saclay Campus, France, in October 2015.

E-Books Directory: directorio de libros técnicos gratuitos

Universo Abierto

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Producción de grafeno a partir de maíz

Grafeno a partir de biomasa de maíz

A partir de biomasa generada con la celulosa presente en mazorcas de maíz, un equipo de la Universidad de Heilongjiang, en China, ha desarrollado una nueva técnica para producir grafeno. El material de grafeno extraído de la biomasa es de alta calidad y tiene un buen comportamiento en la conductividad eléctrica, por lo que podría ser empleado en la industria tecnológica.

Fuente

 

Ventajas de este tipo de extracción

Normalmente el grafeno se obtiene a partir de otra variante de carbono, muy similar a la utilizada en los lapiceros. La obtención a partir de la biomasa de maíz permitiría obtener un recurso muy valioso a partir de desechos, por lo que el beneficio sería doble. Los costes se abaratan y se obtiene rentabilidad de un residuos de escaso valor.

Aplicaciones del grafeno

El grafeno es un material conductor de calor y la electricidad 200 veces más fuerte que el acero. Estas características hacen que sea un material muy deseado en la industria tecnológica, sobre todo en la fabricación de circuitos y baterías.

Arranca la nueva temporada de física en el colisionador de hadrones

El LHC (Large Hadron Collider) del CERN ha vuelto a funcionar esta semana. En las próximas semanas se producirán más de mil millones de choques cada segundo en experimentos como ATLAS, CMS, ALICE y LHCb.  Gracias al mayor acelerador de partículas del mundo los científicos distintos campos de la física en rangos de energía que nunca antes se había logrado.

Cuantos más datos, mejores resultados

Los datos obtenidos se usarán para llevar a cabo varias investigaciones y proyectos. Pero todos ellos tienen algo en común, se basan en el análisis estadístico de varios fenómenos, por lo que el tamaño de las muestras es esencial.  Cuanto mayor es el número de colisiones que revela un cierto fenómeno, más fiable es el resultado. Por ello, los datos obtenidos en este periodo servirán tanto para mejorar anteriores investigaciones como para iniciar otras nuevas.

Registro de datos del experimento CMS efectuado este 23 de mayo. / CPAN/CERN

Investigaciones en curso

En el campo de la física de partículas existen varios proyectos en curso, algunos de ellos son:

  • ATLAS y CMS: miden procesos de forma precisa para detectar anomalías y buscan nuevas partículas como las predichas por la supersimetría, que podrían ser los componentes de la materia oscura.
  • LHCb:  se interesa por el desequilibrio entre materia y antimateria. Ambas se debieron crear en cantidades iguales en el Big Bang, pero la antimateria ha desaparecido prácticamente.
  • ALICE: continuará analizando los datos de 2016 y registrará colisiones entre protones que también permiten estudiar la fuerza fuerte.

 

Fuente: http://www.agenciasinc.es