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      <title>física de partículas y bosón de higgs by Maryuri sanchez santana</title>
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      <description>Este muro virtual pretende explicar de manera creativa la física de partículas y bosón de higgs</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-03-06 22:57:48 UTC</pubDate>
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         <title>Física de partículas.</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <description><![CDATA[<div> es una 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 muchas de las partículas se las puede ver solo en grandes colisiones provocadas en los aceleradores de partículas.</div><div>Las partículas fundamentales se subdividen en Bosones (partículas de espín entero como por ejemplo 0, 1, 2...), que son las responsables de transmitir las fuerzas fundamentales de la naturaleza, y fermiones (partículas de espín semientero como por ejemplo 1/2 ó 3/2).</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-07 17:15:03 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es el bosón de Higgs?</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <description><![CDATA[<div>Es un tipo de partícula elemental que tiene un papel fundamental en el mecanismo por el que se origina la masa de las partículas elementales. Sin masa, el Universo sería un lugar muy diferente. Si el electrón no tuviera masa no habría átomos, con lo cual no existiría la materia como la conocemos, por lo que tampoco habría química, ni biología ni existiríamos nosotros mismos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-08 16:32:45 UTC</pubDate>
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         <title>¿Por qué es tan importante el bosón de Higgs?</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <description><![CDATA[<div>Porqué es la única partícula predicha por el Modelo Estándar de Física de Partículas que aún no ha sido descubierta. El modelo estándar describe perfectamente las partículas elementales y sus interacciones, pero queda una parte importante por confirmar, precisamente la que da respuesta al origen de la masa.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-08 16:34:41 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es un bosón?</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <description><![CDATA[<div>Las partículas subatómicas se dividen en dos tipos: fermiones y bosones. Los fermiones son partículas que componen la materia, y los <strong>bosones</strong> portan las fuerzas o interacciones. Los componentes del átomo (electrones, protones y neutrones) son fermiones, mientras que el fotón, el gluon y los bosones W y Z, responsables respectivamente de las fuerzas electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, son bosones.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-08 16:41:42 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo se puede detectar el bosón de Higgs?</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <description><![CDATA[<div>El bosón de Higgs no se puede detectar directamente, ya que una vez que se produce se desintegra casi instantáneamente dando lugar a otras partículas elementales más familiares. Lo que se pueden ver son sus «huellas», esas otras partículas que podrán ser detectadas en el LHC. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-08 16:52:23 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué pasa si se descubre el bosón de Higgs?</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <description><![CDATA[<div>Sería el comienzo de una nueva fase en la Física de Partículas. Marcaría el camino en la investigación de otros muchos fenómenos físicos como la <strong>naturaleza de la materia oscura</strong>, un tipo de materia que compone el 23% del Universo pero cuyas propiedades son completamente desconocidas. Este es otro reto para la disciplina y experimentos como el LHC.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-08 16:54:18 UTC</pubDate>
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         <title>Beneficios para la sociedad de la física de partículas</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <description><![CDATA[<div>La tecnología desarrollada en los aceleradores de partículas tiene beneficios indirectos para la Medicina, la Informática, la industria o el medio ambiente. Los imanes superconductores que se usan para acelerar las partículas han sido fundamentales para desarrollar técnicas de diagnóstico por imagen como la resonancia magnética.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-08 16:55:22 UTC</pubDate>
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         <title>modelo estandar de la fisica de particulas</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <pubDate>2021-03-08 17:01:34 UTC</pubDate>
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         <title>tres minutos para entender el boson de Higgs</title>
         <author>maryurisanchezsantana</author>
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         <pubDate>2021-03-08 17:03:46 UTC</pubDate>
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