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Los orígenes del Universo, el Big Bang, El Boson de Higgs, con Aurelio Juste. Prog. 440. LFDLC

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Edición espacial de verano de la Fábrica de la Ciencia. En esta ocasión hemos contado con la colaboración del Prof. Aurelio Juste. Aurelio Juste Nacido en 1970 en Terrassa (Barcelona). Licenciado en física en 1993 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Obtuvo título de doctor en física de partículas experimental en 1998 en el IFAE (Institut de Física d’Altes Energies) en la UAB. Se trasladó a Chicago (EE.UU.) en 1998 para trabajar en el colisionador Tevatron en Fermilab, donde tuvo una posición permanente de investigador hasta 2009. Desde noviembre de 2009 es profesor de Investigación de ICREA (Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats) en el IFAE, donde trabaja en el experimento ATLAS en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN. Sus investigaciones aspiran a desentrañar las leyes que gobiernan el funcionamiento de la naturaleza en su nivel más profundo. Entre sus intereses actuales se incluye la búsqueda de partículas exóticas que pueden dar explicación al origen de la materia oscura en el Universo, o revelar la posible presencia de dimensiones espaciales extras. Intereses de investigación Mi investigación se centra en la física de partículas experimental basada en aceleradores, con el objetivo de lograr un entendimiento sobre cómo funciona la naturaleza en el nivel más fundamental. En particular, desentrañar el mecanismo de ruptura de simetría y generación de masas electroweak, así como la búsqueda de nuevos fenómenos físicos, son los principales objetivos de mi investigación. En el LHC estoy realizando estudios sobre la partícula elemental más alta conocida, el quark superior, así como sobre el bosón de Higgs recientemente descubierto, buscando conexiones en la dinámica que gobiernan ambas partículas. También estoy buscando más allá de la física del Modelo Estándar (SM), tales como socios supersimétricos de partículas SM, quarks pesados exóticos que aparecen en modelos compuestos de Higgs o modelos con dimensiones espaciales adicionales, y bosones adicionales de Higgs revelando un sector extendido de Higgs. ¿Cómo fueron los momentos iniciales tras el Big Bang? ¿Surgió la materia en estos momentos primigenios? ¿A qué te refieres cuando comentas lo siguiente?: Desentrañar el mecanismo de ruptura de simetría y generación de masas electroweak. La búsqueda de nuevos fenómenos físicos. ¿Nos podrías describir el Atlas? ¿Qué funciones desarrollas en este experimento? ¿En qué consisten tus estudios sobre la partícula la partícula elemental más alta conocida, el quark superior? ¿cómo buscas conexiones en la dinámica que gobiernan entre este quark y el boson de Higgs? ¿Cuándo apareció el boson de HIggs? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su función y por qué es tan importante para la física? Podrías comentarnos esta frase? “El bosón de Higgs nos dirá cómo las partículas adquieren su masa y permiten la existencia de cosas complejas” Y esta otra? “El LHC tiene mucho recorrido. La nueva etapa que aumentará la energía nos abre una región inexplorada” ¿Qué hay tras el Bosón de Higgs? ¿Descubrirá nuevas partículas el CERN? En la presentación hemos comentado que También estás buscando más allá de la física del Modelo Estándar (SM), tales como socios supersimétricos de partículas SM, quarks pesados exóticos que aparecen en modelos compuestos de Higgs o modelos con dimensiones espaciales adicionales, y bosones adicionales de Higgs revelando un sector extendido de Higgs. ¿Podrías hablarnos de todo esto? En una frase tuya dice lo siguiente: “ Si no tuviésemos masa, no habrían átomos estables i , por tanto, no habría química. El Universo sería un lugar más inhóspito de como lo conocemos ahora” ¿Te imaginas un Universo carente de masa? Escucha el episodio completo en la app de iVoox, o descubre todo el catálogo de iVoox Originals
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