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FISICA DE PARTICULAS

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FISICA DE PARTICULAS Empty FISICA DE PARTICULAS

Mensaje por Invitado el Jue Mayo 17 2012, 10:09

Física de partículas De Wikipedia, la enciclopedia libre
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La física de partículas es la rama de la física que estudia los componentes elementales de la materia y las interacciones entre ellos.[1]

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 o 3/2).

Se conoce a esta rama también como física de altas energías, debido a que muchas de las partículas se las puede ver sólo en grandes colisiones provocadas en los aceleradores de partículas.[2]


Diagrama de Feynman de una desintegración beta, proceso mediante el cual un neutrón puede convertirse en protón. En la figura, uno de los tres quarks del neutrón de la izquierda (quark d en azul) emite una partícula W-, pasando a ser un quark (u); la partícula emitida (W-) se desintegra en un antineutrino y un electrón.Contenido [ocultar]
1 Historia
2 Partículas elementales
2.1 Bosones
2.2 Fermiones
3 Partículas compuestas
3.1 Bariones
3.2 Mesones
4 Partículas hipotéticas
4.1 Supersimetría
4.2 Otras
4.3 Clasificación por velocidad
5 Cuasipartículas
6 Principales centros de investigación
7 Véase también
8 Notas y referencias
9 Enlaces externos

[editar] HistoriaArtículo principal: Historia de la física de partículas.

Primera observación de un neutrino, tras incidir sobre un protón, en una cámara de burbujas.El hombre, desde la antigüedad, ha imaginado que el Universo en el que habita está compuesto de varios elementos; por ejemplo, Empédocles en el siglo V antes de nuestra era postuló que todo lo existente se podría obtener de la mezcla de agua, tierra, fuego y aire.[3] Podríamos mencionar a Demócrito como el primero en indicar la existencia de átomos, como una especie de elementos indivisibles.

Los avances científicos de principios del siglo XX por parte de Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr y otros dieron lugar al nacimiento de la mecánica cuántica. El efecto fotoeléctrico mostraba la naturaleza cuántica de la luz para explicar su interacción con la materia, denominándose fotón al "cuanto" de luz. Actualmente se conocen otras tres partículas que interactúan con la materia, llamadas bosones. Para explicar la estructura de la materia aparecieron diferentes modelos atómicos, siendo, hacia 1930, los electrones, protones y neutrones los constituyentes básicos de la materia. Hacia 1960, gracias a Murray Gell-Mann, se predicen constituyentes más elementales para los protones y neutrones, los quarks, por lo que los elementos básicos constituyentes de la materia se convierten en quarks, electrones y neutrinos.

[editar] Partículas elementalesArtículos principales: Partícula elemental y Modelo estándar.
Los físicos de partículas se han esforzado desde un principio por clasificar las partículas conocidas y por describir toda la materia y sus interacciones. A lo largo de la historia de la física han existido muchas partículas que en su momento se han definido como indivisibles, tales como los protones y neutrones, que más adelante se ha demostrado que no lo son. Después de diferentes teorías atómicas y nucleares, en la actualidad se usa el llamado modelo estándar para describir la materia que constituye el universo y sus interacciones.

De acuerdo con el modelo estándar, existen seis tipos de quarks, seis tipos de leptones y cuatro tipos de bosones. Estas partículas están divididas en dos grandes categorías por el principio de exclusión de Pauli: las que no están sujetas a este principio son los bosones y a las que sí lo están se las llama fermiones.[4]

[editar] Bosones
Nombre y carga eléctrica de los componentes de la materia.Artículo principal: Bosón.
Los bosones son partículas que no cumplen el principio de exclusión de Pauli, por lo que dos partículas pueden ocupar el mismo estado cuántico. A temperaturas muy bajas tienden a ocupar el nivel energético más bajo, ocupando todas las partículas el mismo estado cuántico.[5] En 1924, Satyendra Nath Bose y Albert Einstein postularon un modelo de estadística, conocida ahora como estadística de Bose-Einstein, para moléculas a temperaturas muy cercanas al cero absoluto; esta misma estadística resulta que puede aplicarse también a este tipo de partículas.[6]

Según el modelo estándar, los bosones son cuatro:[7]

Partícula Símbolo Masa (en GeV/c2) Carga eléctrica Espín Interacción
Fotón 0 0 1 electromagnética
Bosón W W± 80,4 ± 1 1 débil
Bosón Z Z0 91,187 0 1 débil
Gluón g 0 0 1 fuerte

Las teorías matemáticas que estudian los fenómenos de estas partículas son, en el caso de la interacción fuerte, de los gluones, la cromodinámica cuántica; y en el caso de la interacción electrodébil, de fotones y bosones W y Z, la electrodinámica cuántica.

[editar] FermionesArtículo principal: Fermión.
Los fermiones son partículas con espín, o momento angular intrínseco, fraccionario y que sí están sujetos al principio de exclusión de Pauli. O sea que dos partículas no pueden estar en un mismo estado cuántico en el mismo momento. Su distribución está regida por la estadística de Fermi-Dirac; de ahí su nombre.[8]

Los fermiones son básicamente partículas de materia, pero a diferencia de los bosones, no todos los fermiones son partículas elementales. El caso más claro es el de los protones y neutrones; estas partículas son fermiones pero están compuestos de quarks, que, en nuestro nivel actual de conocimientos, sí se consideran como elementales.

Los fermiones se dividen en dos grupos: los quarks y los leptones. Esta diferencia se aplica debido a que los leptones pueden existir aislados, a diferencia de los quarks que se encuentran siempre en presencia de otros quarks.[9] Los grupos de quarks no pueden tener carga de color debido a que los gluones que los unen poseen carga de color. Las propiedades básicas de estas partículas se las encuentra aquí:[7]

Tipo de fermión Nombre Símbolo Carga
electromagnética Carga débil* Carga de
color Masa
Leptón
Electrón e- -1 -1/2 0 0,511 MeV/c²
Muon - -1 -1/2 0 105,6 MeV/c²
Tauón - -1 -1/2 0 1,784 GeV/c²
Neutrino electrónico e 0 +1/2 0 < 50 eV/c²
Neutrino muónico 0 +1/2 0 < 0,5 MeV/c²
Neutrino tauónico 0 +1/2 0 < 70 MeV/c²
Quark

up u +2/3 +1/2 R/G/B ~5 MeV/c²
charm c +2/3 +1/2 R/G/B ~1.5 GeV/c²
top t +2/3 +1/2 R/G/B >30 GeV/c²
down d -1/3 -1/2 R/G/B ~10 MeV/c²
strange s -1/3 -1/2 R/G/B ~100 MeV/c²
bottom b -1/3 -1/2 R/G/B ~4,7 GeV/c²

Las partículas de la tabla sólo tienen carga débil cargada (W+ y W-) si son levógiras o, para las antipartículas, si son dextrógiras.
Las partículas se agrupan en generaciones. Existen tres generaciones: ·la primera está compuesta por el electrón, su neutrino y los quarks up y down. ·La materia ordinaria está compuesta por partículas de esta primera generación. ·Las partículas de otras generaciones se desintegran en partículas de las generaciones inferiores.

[editar] Partículas compuestasArtículos principales: Partícula compuesta y Hadrón.
Los físicos de partículas denominan como hadrones a las partículas que se componen de otras más elementales. Los hadrones están compuestos de quarks, de antiquarks y de gluones. La carga eléctrica de los hadrones es un número entero, por lo que la suma de la carga de los quarks que los componen debe ser un entero.[10]

La interacción fuerte es la que predomina en los hadrones, aunque también se manifiestan la interacción electromagnética y la débil.[11] Las partículas con carga de color interactúan mediante gluones; los quarks y los gluones, al tener carga de color, están confinados a permanecer unidos en una partícula con carga de color neutra.[12] La formulación teórica de estas partículas la realizaron simultánea e independientemente Murray Gell-Mann y George Zweig en 1964, en el llamado modelo de quarks. Este modelo ha recibido numerosas confirmaciones experimentales desde entonces.

Los hadrones se subdividen en dos clases de partículas, los bariones y los mesones.

[editar] BarionesArtículo principal: Barión.

Estructura de un protón.Los bariones son partículas que contienen tres quarks, algunos gluones y algunos antiquarks. Los bariones más conocidos son los nucleones; es decir, los protones y neutrones, además de otras partículas más masivas conocidas como hiperones.[13] Dentro de los bariones existe una intensa interacción entre los quarks a través de los gluones, que transporta la interacción fuerte. Como los gluones tienen carga de color, en los bariones las partículas que lo contienen cambian rápidamente de carga de color, pero el conjunto del barión permanece con carga de color neutra.[14]

Los bariones son también fermiones, por lo que el valor de su espín es 1/2, 3/2,... . Como todas las partículas, los bariones tienen su partícula de antimateria llamada antibarión, que se forma con la unión de tres antiquarks.[14] Sin contar con los nucleones, la mayoría de bariones son inestables.[13]

[editar] MesonesArtículo principal: Mesón.
Los mesones son partículas formadas por un quark, un antiquark y la partícula que las une, el gluón. Todos los mesones son inestables; pese a ello pueden encontrarse aislados debido a que las cargas de color del quark y del antiquark son opuestas, obteniendo un mesón con carga de color neutra. Los mesones son además bosones, ya que la suma de los espines, de sus quark-antiquark más la contribución del movimiento de estas partículas es un número entero.[15] Se conoce también que el mesón posee interacciones fuertes, débiles y electromagnéticas.[13]

En este grupo se incluyen el pion, el kaón, la J/ψ, y muchas otras. Puede que existan también mesones exóticos, aunque no existe evidencia experimental de ellos.

[editar] Partículas hipotéticasArtículo principal: Partícula hipotética.
Entre las principales partículas conjeturadas teóricamente y que aún no han sido confirmadas por ningún experimento hasta el 2008, se encuentran:

El bosón de Higgs es la única partícula del modelo estándar no observada.[16] En la formulación del modelo electrodébil, la partícula que podría explicar la diferencia de masas de los bosones W y Z y el fotón; se postula que para poder romper espontáneamente la simetría de un campo de Yang-Mills se necesita una partícula, ahora conocida como bosón de Higgs. Esta partícula en un campo de Higgs daría las respuestas a esta interrogante.[17] Los científicos esperan descubrir al bosón de Higgs en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC en inglés), un acelerador de partículas que ya está en funcionamiento.
El gravitón es el hipotético bosón para la interacción gravitatoria que ha sido propuesto en las teorías de la gravedad cuántica. No suele formar parte del modelo estándar debido a que no se ha encontrado experimentalmente. Se teoriza que interaccionaría con leptones y quarks y que no tendría masa.[18]
Véanse también: axión, graviescalar, gravifotón, neutrino estéril, bosón X y bosón Y
[editar] SupersimetríaLa teoría de supersimetría plantea la existencia de partículas supercompañeras de las actuales partículas existentes.[19] Así, entre las más destacadas tenemos:

El neutralino es la mejor candidata, en el modelo estándar, para partícula de materia oscura. En la teoría de supersimetría, el neutralino es una partícula neutra, estable y super ligera,[20] que no tiene una pareja simétrica en las partículas ordinarias.[21]
Los sleptones y los squarks son los compañeros supersimétricos de los fermiones del modelo estándar.[19]
El fotino, el wino, el zino, el gravitino y el gluino son las partículas supercompañeras de los bosones.[19]
[editar] OtrasUn WIMP (del inglés: partícula masiva que interactúa débilmente) son unas partículas hipotéticas propuestas para explicar la materia oscura (como el neutralino o el axión).
El pomerón, usado en la teoría sad´klgm para explicar el fenómeno de la dispersión elástica de los hadrones y la posición de los polos de Regge.
El skirmión, un solitón topológico para el campo del pion que se usa para modelar las propiedades a baja energía del nucleón.
El bosón de Goldstone es una excitación sin masa de un campo cuya simetría ha sido rota espontáneamente. Los piones son casi bosones de Goldstone por la ruptura de la simetría del isospín de la quiralidad en la cromodinámica cuántica (no lo es porque tiene masa).
El goldstino (fermión) se produce entonces por la ruptura espontánea de la supersimetría por el bosón de Goldstone.
El instantón es una configuración de campo que es un mínimo local de una acción euclídea. Se usan en cálculos no perturbativos del efecto túnel.
[editar] Clasificación por velocidadDe acuerdo con su masa y rango de velocidad alcanzable las partículas hipotéticas (y las reales) pueden clasificarse en:

Un tardión viaja más lento que la luz y tiene una masa en reposo no nula. Todas las partículas con masa pertenecen a esta categoría.
Un luxón viaja exactamente a la velocidad de la luz, y no tiene masa. Todas las partículas bosónicas sin masa pertenecen a esta categoría, usualmente se acepta que los neutrinos también pertenecen a esta categoría.
Un taquión es una partícula hipotética que viaja más rápido que la luz, y cuya masa debe de ser imaginaria. No se han detectado ejemplos de este tipo de partícula.
[editar] CuasipartículasArtículo principal: Cuasipartícula.
Las ecuaciones de campo de la física de la materia condensada son muy similares a las de la física de partículas. Por eso, mucha de la teoría de la física de partículas se puede aplicar a la física de la materia condensada, asignando a cada campo o excitación de la misma un modelo que incluye "cuasipartículas". Se incluyen:

Los fonones, modos vibratorios en una estructura cristalina.
Los excitones, que son la superposición de un electrón y un hueco.
Los plasmones, conjunto de excitaciones coherentes de un plasma.
Los polaritones son la mezcla de un fotón y otra de las cuasipartículas de esta lista.
Los polarones, que son cuasipartículas cargadas en movimiento que están rodeadas de iones en un material.
Los magnones son excitaciones coherentes de los espines de los electrones en un material.
[editar] Principales centros de investigaciónEn la física de partículas, los principales laboratorios internacionales son:

CERN, localizado entre la frontera Franco-Suiza cerca de la ciudad suiza de Ginebra. Su principal proyecto actual es el Large Hadron Collider o LHC, terminada su construcción, ha sido puesto en funcionamiento. Éste es el más grande colisionador de partículas del mundo. En el CERN también podemos encontrar al LEP, colisionador electrón positrón, y al Superproton sincrotrón.

Fermilab, localizado cerca de Chicago en Estados Unidos, cuenta con el Tevatrón que puede colisionar protones y antiprotones y es el segundo acelerador de partículas más energético del mundo después del LHC.
Laboratorio Nacional Brookhaven, localizado en Long Island (Estados Unidos), cuenta con un acelerador relativista de iones pesados que puede

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Mensaje por izurdesorkunde el Vie Mayo 18 2012, 22:29

El artículo está cortado. (faltan los 3 últimos laboratorios). En el link original se aprecia mejor:
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Mensaje por Invitado el Mar Mayo 29 2012, 10:26

A mi me parece interesante los estudios que se realizan sobre el mecanismo de Higgs. Es para explicar el porque de que las particulas tengan masa.

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Mensaje por Dexter9 el Miér Mayo 30 2012, 00:43

Actualmente estoy haciendo un trabajo independiente sobre esto amigo Erasmo, no te imaginas las ganas que tengo de contarlo a todo el mundo, he hecho algunos descubrimientos importantes y he creado toda una nueva teoría que no tiene que ver mucho con las vigentes, la estoy puliendo actualmente para hacer buen aporte a la humanidad. Soy de las personas que lloran al leer física aunque parezca ridículo, pero sé que debo tener paciencia y no decir mucho de esto antes de que termine mi trabajo.
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Mensaje por Invitado el Miér Mayo 30 2012, 01:12

@Dexter9 escribió:Actualmente estoy haciendo un trabajo independiente sobre esto amigo Erasmo, no te imaginas las ganas que tengo de contarlo a todo el mundo, he hecho algunos descubrimientos importantes y he creado toda una nueva teoría que no tiene que ver mucho con las vigentes, la estoy puliendo actualmente para hacer buen aporte a la humanidad. Soy de las personas que lloran al leer física aunque parezca ridículo, pero sé que debo tener paciencia y no decir mucho de esto antes de que termine mi trabajo.

Excelente Dexter.

Esperemos a que todo salga bien y te deseo lo mejor :study:.

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Mensaje por Invitado el Miér Mayo 30 2012, 01:28

Yo tambien te deseo lo mejor. Suerte

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Mensaje por izurdesorkunde el Miér Mayo 30 2012, 15:10

Hay mucho piraña por ahí fuera. Ni una pista a los trepas. Mejor que nos quedemos con el ansia de saber un poco más de tiempo, hasta que termines de pulir la obra, que seguro que merece la pena. Estoy convencida que cuando "des a luz" a la criatura mandarás una reseña por aquí. Estaremos esperando.
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Mensaje por azor el Miér Mayo 30 2012, 15:47

Dale Dexter, son motivadores estos pasajes estas hazañas de la física.
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Mensaje por Dexter9 el Miér Mayo 30 2012, 23:55

Gracias a todos!
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Mensaje por Invitado el Jue Mayo 31 2012, 00:55

Que te vaya muy bien amigo!! Me alegro de que hayas encontrado una pasion de verdad en la que vuelques toda tu capacidad.

Un saludo

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Mensaje por Dexter9 el Jue Mayo 31 2012, 01:34

Muchas gracias Django, espero tener la suficiente.

Saludos amigo.
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Mensaje por Invitado el Jue Mayo 31 2012, 08:46

Y cuando vas a hacer publico tu descubrimiento Dexter??

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Mensaje por Dexter9 el Sáb Jun 02 2012, 03:40

Esto es largo Erasmo y no es tan fácil, tengo que coser mucho para articular mi teoría con las demás teorías compatibles, todo hasta hora va viento en popa, pero siempre hay piedras en el camino y busco la mejor forma de sobrepasarlas, eso me causa mucha perdida de tiempo buscando los flancos débiles de las teorías que no cuadran para luego volver a rehacerlas.

En mi vida real estoy muy atareado, trabajo en una corporación de empresas básicas del aluminio en Venezuela, esta se encarga desde la explotación minera, transformación de la bauxita en aluminio mediante el proceso Bayer, hasta la comercialización del aluminio; Con esto quiero decir que no dispongo del 100 % del tiempo libre para dedicar a lo que hago de forma particular, tengo que usar mi tiempo libre, pero estoy realmente apasionado, tanto que hasta creo que mi mujer me va a dejar. (sonríe lo de mi mujer es una broma, ya sabes como soy!). :D

He madurado mucho las ideas y cada día que pasa son mucho más sólidas, tanto que esto se ha vuelto parte de mí.

Yo estimo de 4 a 6 años aproximadamente podría estar publicando y lo haría en la revista Physical Review que me parece la más indicada, esperando que pase positivamente la revisión de pares.

Hay mucho camino que recorrer y es difícil callar cuando tienes algo grande entre las manos porque la emoción es enorme pero al mismo tiempo da miedo, ya que el CERN tiene el equipo apropiado para viajar a la escala electrodébil y completar el modelo estándar de la física de partículas primero que yo.

Pero yo soy optimista porque desde la antigua Grecia hasta hoy nadie ha dado con lo que yo he descubierto y no me importa los años que pase escribiendo, calculando, aprendiendo, teorizando esto, porque solo un cerebro gemelo al mió podría dar con la cantidad exacta de dimensiones con la que cuenta el universo, su forma, el comportamiento y cantidad de interacciones fundamentales, y además crear una teoría lógica y coherente desde las partículas subatómicas hasta el extrauniverso o mucho mas allá hasta donde existe lo que yo llamo entropía dimensional absoluta.

Si Amigo Erasmo he llegado con mi imaginación, lógica y creatividad hasta donde no hay mas camino, hasta donde no existe el tiempo.

Estoy seguro que cuando publique reconocerás quien hizo el trabajo.
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Mensaje por izurdesorkunde el Sáb Jun 02 2012, 11:43

Guauuuuuuuuuuuuuu. Anonadada.
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Mensaje por Invitado el Sáb Jun 02 2012, 22:50

Me agrada bastante la seguridad en que lo decís.
Dexter, reitero, ojala y todo te salga bien.
Y me uno a los que esperan ver el trabajo :geek:.

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Mensaje por cu6yu4 el Miér Jun 13 2012, 04:33

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:...porque solo un cerebro gemelo al mió podría dar con la cantidad exacta de dimensiones con la que cuenta el universo...
...he llegado con mi imaginación, lógica y creatividad hasta donde no hay mas camino...

JA JA JA; me río en tu cara. Qué pedantería macho...

Si te cuento las veces que iba yo(y tantos otros millones) a quebrar el universo... Y lo peor es que probablemente tú tienes unos grandes conocimientos en física(condena casi definitiva).

Seré capaz de asumir el haber quedado en evidencia(soy así de fabuloso, mira)... pero hoy; ahora... tras una mínima experiencia vital... calculo que tienes un 3.89 * 10^(-43) de probabilidad de no ser otro majareta.

De momento te falta la humildad que tuvieron los grandes... pero te deseo suerte... puedes aprender mucho por el camino...

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Mensaje por Odiseo el Miér Jun 13 2012, 04:45

FÍSICA DE PARTÍCULAS
Hablemos de esta disciplina
Todavía estoy esperando a que se hable de esta disciplina.

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Mensaje por Dexter9 el Miér Jun 13 2012, 08:40

[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] escribió:...porque solo un cerebro gemelo al mió podría dar con la cantidad exacta de dimensiones con la que cuenta el universo...
...he llegado con mi imaginación, lógica y creatividad hasta donde no hay mas camino...

JA JA JA; me río en tu cara. Qué pedantería macho...

Si te cuento las veces que iba yo(y tantos otros millones) a quebrar el universo... Y lo peor es que probablemente tú tienes unos grandes conocimientos en física(condena casi definitiva).

Seré capaz de asumir el haber quedado en evidencia(soy así de fabuloso, mira)... pero hoy; ahora... tras una mínima experiencia vital... calculo que tienes un 3.89 * 10^(-43) de probabilidad de no ser otro majareta.

De momento te falta la humildad que tuvieron los grandes... pero te deseo suerte... puedes aprender mucho por el camino...

Hola Cuyu!

Gracias a personas como tu yo soy lo que soy, eres mi combustible, lo que hace que siga adelante. Tienes razón cuando dices que en el camino aprendo mucho, he aprendido a ver los sentimientos que se esconden detrás de las expresiones gestuales, verbales y escritas de las personas que dicen apoyarme cuando en el fondo son resentidas y están llenos de envidia.

Me gusta que rías, pero que rías de un chiste o de una broma, esta risa que plasmas en este foro es ofensiva y lo sabes. Discúlpame pero no soy pepita de oro para caerle bien a todo el mundo, lo sé y disculpa otra vez porque no es mi virtud ser humilde y mucho menos porque no quiero parecerme a los grandes como tu los llamas.

Soy como soy y así seré siempre amigo. (No me hace falta nada!) :D
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Mensaje por cu6yu4 el Miér Jun 13 2012, 09:05

Me caes bien Dexter9. Me gusta la gente con contenido; aunque opine que tienen cierto desequilibrio. Pero quien no tiene cierto desequilibrio...

Te deseo lo mejor. Pero te aviso que si vuelves a pavonearte no sé si seré capaz de retenerme(vamos, como en el presente caso).

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Mensaje por Invitado el Miér Jun 13 2012, 10:55

Va, pues dinos una contraseña o palabra clave, así cuando publiques fardaré de que te conozco (tampoco hace falta concretar en qué grado).

Por otra parte, entiendo el escepticismo de cu6yu4, que consigas un objetivo que busca la totalidad de físicos del mundo, tú solo e independientemente, deja espacio a la duda. Pero bueno, Einstein trabajaba en la oficina de patentes cuando se le encendió la bombilla, así que todo es posible.

Lo que no entiendo de la investigación de estos temas es como se puede tratar de crear una Teoría del Todo conociendo solo un 10% del Universo (y estoy seguro de que es más grande). Me da la impresión de que es como tratar de explicar cómo fuciona Europa observando un pueblo de Albacete.

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Mensaje por azor el Miér Jun 13 2012, 15:48

Ya bueno che, aquí hablar de física de partículas, otros temas para otro lado. Por favor.
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Mensaje por david el Miér Jun 13 2012, 16:15

Lo de hablar de física de partículas es inútil, se ha intentado en muchas ocasiones y queda en agua de borrajas

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Mensaje por david el Miér Jun 13 2012, 16:27

Dexter, no es criticar por criticar. Pero permíteme que dude acerca de lo cuentas.
Ojalá me equivoque y me sorprendas dentro de 6 años. Pero por post tuyos anteriores intentando dar explicaciones a fenómenos físicos como los agujeros negros.... basándote en mecánica clasica....
No dice mucho a favor de tu teoría.


PD: No es por ser escéptico ni temor a nuevas teorías o ideas revolucionarias, todo lo contrario. Pero la charlatanería me puede. Espero equivocarme (aunque lo dudo).

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Mensaje por david el Miér Jun 13 2012, 16:33

Este hilo estaba bien.
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Mensaje por Invitado el Miér Jun 13 2012, 16:39

Esto es como la espuma de la cerveza...


P.D Publica en "Enactiva", quizas llegues a tiempo para su primer numero.

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