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Física: Quem tem medo do LHC? Quem tem medo de um mini-buraco-negro?

Produção simulada de um buraco negro no ATLAS. Esta figura é um exemplo de um modelo de dados simulados para o detector ATLAS no LHC. Esses feixes seriam produzidas se um buraco negro em miniatura for criado na colisão próton-próton. Tal micro buraco negro teria decaimento instantâneo em várias partículas através de um processo conhecido como ‘radiação de Hawking’. Crédito: CERN

Produção simulada de um buraco negro no ATLAS. Esta figura é um exemplo de um modelo de dados simulados para o detector ATLAS no LHC. Esses feixes seriam produzidas se um buraco negro em miniatura for criado na colisão próton-próton. Tal micro buraco negro teria decaimento instantâneo em várias partículas através de um processo conhecido como ‘radiação de Hawking’. Crédito: CERN

Uma vez que hoje, 30 de março de 2010, o CERN (Organização Européia para a Investigação Nuclear – França e Suíça) está iniciando as tentativas para recriar condições que ocorreram no Universo nos seus primórdios, logo após o Big Bang, confirmar a existência da supersimetria e descobrir o misterioso bóson de Higgs no acelerador de partículas LHC (Grande Colisor de Hádrons), vamos esclarecer sobre o tema mini-buracos-negros.

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Física: Simulação recalcula o modelo padrão, as massas do próton e do nêutron foram confirmadas

O modelo padrão foi posto a prova e seus cálculos foram confirmados. Isso reforça a teoria das interações quark-gluón em partículas nucleares. (Ron Cowen na ScienceNews.org)

Modelo Padrão

Modelo Padrão

Um novo estudo confirma que quando o assunto é ‘peso’, os quarks e glúons governam o Universo.

Um dos maiores esforços computacionais já realizados para calcular a massa dos prótons e nêutrons atesta que o Modelo Padrão da física de partículas estima essas massas com uma margem de erro inferior a 4%.

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