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REVISTA ELECTRÓNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y CULTURA. ISSN 2174-6850/ 31 años divulgando conocimiento (desde 1988)
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Tags (4) : interacción nuclear fuerte
Una de las fuerzas que garantizan la existencia de la materia es como se esperaba
12/02/2015
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TENDENCIAS CIENTÍFICAS
La interacción nuclear fuerte es una de las cuatro fuerzas fundamentales que mantiene unidas a las partículas dentro de los átomos y, por tanto, garantizan la existencia de la materia. En los años ochenta, la teoría QCD hizo predicciones precisas de una característica de esta predicción. Ahora, un experimento en el CERN ha confirmado dichas predicciones.
Una nueva partícula subatómica permitirá conocer mejor la interacción nuclear fuerte
10/10/2014
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TENDENCIAS CIENTÍFICAS
Científicos británicos han descubierto una nueva partícula subatómica, llamada DS3 * (2860) ˉ, cuyas especiales características permitirán conocer más a fondo la interacción nuclear fuerte, es decir, la que mantiene unidos a los quarks en partículas como los protones, o la descubierta ahora. La partícula aparece en los datos recogidos por el detector LHCb del CERN (Ginebra, Suiza).
Miden con máxima precisión la fuerza que mantiene a los núcleos atómicos unidos
20/03/2014
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TENDENCIAS CIENTÍFICAS
Científicos de la Universidad de Granada han determinado con la mayor precisión lograda hasta ahora la fuerza nuclear que mantiene unidos a los núcleos atómicos, la interacción nuclear fuerte, analizando más de 8.000 datos obtenidos entre 1950 y 2013 de aceleradores de partículas de todo el mundo. Además, han calculado su error estadístico, lo que permite conocer las limitaciones del estudio de esta fuerza.
El superordenador Jaguar revela los secretos del carbono-14
14/07/2011
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TENDENCIAS CIENTÍFICAS
Científicos del Oak Ridge National Laboratory, de Estados Unidos, han conseguido profundizar en el estudio del núcleo atómico, concretamente, del núcleo del carbono-14, gracias a la asombrosa capacidad de cálculo de uno de los más potentes superordenadores del mundo, Jaguar. Este sistema computacional ha permitido a los investigadores analizar las interacciones de tríos de nucleones (combinaciones triples de protones y neutrones) y establecer así la causa de la extensa vida media del carbono-14.
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