El Gran Colisionador de Hadrones (LHC) ha estado rompiendo partículas durante mucho tiempo y, a veces, la gente dice que ha encontrado nuevas dimensiones. ¿Cómo es posible que un acelerador de partículas encuentre nuevas dimensiones?
En primer lugar, no se ha encontrado evidencia de otras dimensiones.
Sin embargo, hay formas para que los colisionadores de partículas detecten otras dimensiones. Uno de los principales es ver si alguna energía "desaparece" bajo ciertas circunstancias... entonces posiblemente podría haber ido a otra dimensión.
Otra forma es buscar partículas que solo pueden existir si hay otras dimensiones. Estas partículas tendrían alrededor de 100 veces la masa de los bosones W y Z (estos llevan la fuerza electrodébil). Las partículas de este tamaño realmente solo podrían ser detectadas por el LHC.
Otras formas incluyen examinar la evaporación de los mini agujeros negros y ver qué partículas se producen y buscar gravitones: los gravitones desaparecerían rápidamente en dimensiones adicionales, dejando una aparente pérdida de energía, que podría detectarse.
Actualizaré esto a medida que encuentre más información, aunque estas son algunas de las formas principales. ¡Espero que esto ayude!
Este sitio web tiene más información.
Es importante entender cómo funcionan los experimentos. Con muy pocas excepciones muy básicas, todos los experimentos y sus mediciones involucran un marco teórico.
El hecho es que casi nunca medimos las cosas explícitamente. Para ejemplos crudos considere:
Temperatura: un termómetro de mercurio mide longitud (la de la columna de mercurio). Un termómetro eléctrico mide voltaje, corriente o resistencia.
Velocidad: normalmente medimos posición y tiempo, y calculamos la velocidad. Es muy probable que el velocímetro de su automóvil mida la corriente.
Con los experimentos modernos de vanguardia, hay mucha más teoría detrás. Las medidas en sí mismas son solo números que emiten las máquinas (y nuevamente, los sensores reales probablemente solo miden corriente eléctrica, carga magnética, etc., y para esto usan las teorías de electromagnetismo aceptadas, digamos, que están muy bien establecidas pero son teorías, no hechos). Estos datos son procesados por un software diseñado siguiendo los principios de la teoría aceptada. Dicho así, no suena muy emocionante, pero definitivamente tiene sus méritos.
En cualquier caso, los experimentos confirman los números predichos por la teoría, en cuyo caso contribuyen a la posición de la teoría, o contradicen la teoría, y luego los teóricos deben trabajar para comprender qué es lo que falla en la teoría.
La conclusión es que los dispositivos experimentales casi nunca miden directamente los efectos que pretenden medir. Medirán algunas consecuencias de los efectos, que luego se estudiarán de acuerdo con las teorías aceptadas.
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