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Tecnología de detección.

  • Radiación Cherenkov:

- Luz emitida por un medio transparente cuando partículas cargadas lo cruzan a una velocidad mayor a la de la luz en ese medio.

- Medición de la velocidad mediante el ángulo de dicha radiación Cherenkov) con la trayectoria de las partículas.

Detectores de superficie. Tanque de agua super pura (12000 litros)

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Tecnología de detección.

  • Fluorescencia.
  • -Las partículas cargadas en una cascada de luz también interactúan con el nitrógeno atmosférico,

  • -Emisión de luz ultravioleta mediante un proceso llamado fluorescencia.

  • -Estos detectores observan la estela de fluorescencia

Detector de fluorescencia. (similar a una cámara digital)

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ICECUBE - DETECTOR DE NEUTRINOS

-Los neutrinos surgen en procesos nucleares: en el Big Bang, en los núcleos de las estrellas y también en los aceleradores de partículas.

-Alrededor de 100 billones de neutrinos pasan a través de tu cuerpo cada segundo.

  • Tienen esa masa tan pequeña, que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz.

  • Se detentan por generación de electrones que emiten Radiación Cherenkov.

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SUPER-KAMIOKANDE - DETECTOR

El Super-K está localizado a 1000 m bajo tierra en la mina de Mozumi, Japón.

Estudia:

- Neutrinos solares y atmosféricos .

- Decaimiento de protones y neutrinos provenientes de supernovas galácticas.

-Interacción de un neutrino con los electrones o los núcleos de agua - Radiación Cherenkov.

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Portadores de información:

  • Luz (Radiación electromagnética).

(Térmica y No térmica)

  • Rayos Cósmicos. (Iones – Núcleos atómicos-

Neutrinos)

  • Ondas Gravitacionales. (distorsiones del espacio- tiempo)

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Ondas Gravitacionales

  • Que son estas ondas?

  • Origen de sus predicciones.

  • Que objetos las generan?

  • Métodos de detección.

  • Observatorios internacionales.

  • DEBATE: ¿Ondas mecánicas? electromagnéticas? Gravitatorias? ¿Que diferencias hay entre ellas?

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Características generales: Tipos de ondas.

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¿Qué son?, ¿Cómo se forman?

  • Las ondas gravitacionales son ondas en el tejido del espacio-tiempo producidas por los fenómenos más violentos del cosmos:
  • - Las Supernovas.
  • - Las colisiones de estrellas de neutrones.
  • - La fusión de agujeros negros.
  • - Big Bang.

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¿De dónde provienen?

  • Imprecisión para saber que objeto originó la emisión.
  • Se espera observar contrapartidas en otros sectores del Espectro

Electromagnético ( Radio, Visible, Rayos X, Gamma, etc.)

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Características específicas:

  • Se propagan a la velocidad de la luz en el vacío.
  • Son invisibles.
  • Contraen y estiran los objetos a su paso.
  • Son increíblemente pequeñas. (La distancia entre la Tierra y el Sol cambió por un diámetro atómico).

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  • Aumentan su amplitud hasta la fusión de los objetos.
  • Luego se produce el relajamiento en dicha amplitud.

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¿Qúe información nos aportan?

  • Datos de las fuentes que los originan (tipo, masa, etc.)
  • Confirman las predicciones de la relatividad general.
  • Datos posteriores al comienzo del Universo.
  • Abren una nueva ventana de exploración del Cosmos.

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¿Ondas gravitacionales primigenias?

  • - Son perturbaciones en el espacio-tiempo generadas durante el período inflacionario (13.800 millones de años .
  • Su detección es indirecta. (CMB)
  • - Son muchos mas débiles que las observadas.
  • - Confirmarían o no la hipótesis de la teoría de la Inflación. ( Modos B, polarización del CMB)

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¿Cómo las detectamos?

  • - Instrumentos: Interferómetros.
  • - Las ondas emitidas perturban el espacio-tiempo
  • - Lo estiran y lo comprimen en ambas direcciones.
  • - Variación del tiempo de la luz en llegar a los

detectores.

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Detectores actuales: Ubicación

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Detectores actuales

LIGO: Hanford, EEUU.

LIGO: Livingston, EEUU.

Advanced VIRGO: Italia.

GEO 600: Alemania.

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Retos tecnológicos a futuro

  • Proyecto LISA (Laser

Interferometer Space

Antenna)

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Muchas gracias por su atención.