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506.#.#.a: Público

650.#.4.x: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra

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720.#.#.a: Alberto Güijosa Hidalgo

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506.1.#.a: La titularidad de los derechos patrimoniales de este recurso digital pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México. Su uso se rige por una licencia Creative Commons BY 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.es, fecha de asignación de la licencia 2012, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio de contacto@dgru.unam.mx

041.#.7.h: spa

500.#.#.a: Desde los años 70, la teoría cuántica de campos se consolidó como el lenguaje capaz de describir con enorme éxito el comportamiento de las partículas elementales. Una subclase importante de teorías de campo es el de las teorías de norma, las cuales están basadas en un principio de simetría local. El Modelo Estándar es la teoría de norma específica que incorpora en un marco parcialmente unificado a todos los ingredientes fundamentales que ya han sido identificados en nuestro universo, y ha sido comprobada con muy alta precisión a lo largo de 3 décadas de experimentos. Aún así, resulta claro que el Modelo Estándar no puede ser la última palabra, puesto que deja abiertas varias interrogantes, entre las cuales destacan el origen microscópico de la gravedad y la explicación de la materia y energía oscuras que conjuntamente representan el 96% del contenido energético del universo. _x000D_ Para avanzar más, necesitamos recabar más información experimental, a la par que desarrollamos un nuevo lenguaje teórico. Existen actualmente varios importantes experimentos de frontera, pero entre todos ellos destaca sin duda el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), cuya reciente puesta en marcha augura una nueva época dorada de la física de partículas. En el plano teórico, se está intentando avanzar igualmente en varias direcciones, entre las cuales destaca señaladamente la teoría de cuerdas, un área tremendamente activa que congrega a cerca de 1000 investigadores de más de 30 países. En la valoración de la comunidad internacional, esta teoría es desde hace dos décadas el candidato más prometedor para obtener una descripción completa y unificada de la estructura microscópica del universo, integrando a la gravedad con las otras fuerzas básicas. Independientemente de si logra o no eventualmente alcanzar este ambicioso objetivo, en el transcurso de los años la teoría de cuerdas ha dado ya lugar a otros avances importantes, demostrando ser una estructura enormemente rica, que debe entenderse como una extensión interesante del lenguaje genérico de teoría de campos, y posee muchos puntos de contacto con diversos problemas de interés en la física teórica moderna._x000D_ Hasta ahora, el fruto más importante de la teoría de cuerdas es la llamada correspondencia norma/gravedad, la cual ha demostrado ser una herramienta extremadamente útil para estudiar el comportamiento de ciertas teorías de partículas/campos fuertemente acopladas, es decir, que interactúan a través de fuerzas muy intensas. Las líneas de investigación propuestas en este proyecto se insertan precisamente en este marco. _x000D_ Más específicamente, estudiaremos algunas teorías similares a la cromodinámica cuántica (la componente del Modelo Estándar que describe a la fuerza fuerte, responsable de la existencia de los núcleos y el brillo de las estrellas), en situaciones que están en parte motivadas por el deseo de lograr tener control analítico sobre la fuerza fuerte en el régimen de acoplamiento fuerte, y en particular, sobre el plasma de quarks y gluones que existió cerca del origen del universo y está siendo actualmente estudiado en el LHC. En años recientes, la correspondencia norma/gravedad ha permitido avances prometedores en esta dirección, y nuestro grupo ha participado exitosamente en ellos. Esperamos que nuestras investigaciones representen un paso más en este camino y ayuden también a mejorar la comprensión que se tiene de esta sorprendente correspondencia._x000D_

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No entro en nada

No entro en nada 2

Registro de colección universitaria

Aplicaciones de cuerdas y campos

Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM, Portal de Datos Abiertos UNAM, Colecciones Universitarias

Licencia de uso

Procedencia del contenido

Entidad o dependencia
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM
Entidad o dependencia
Dirección General de Asuntos del Personal Académico
Acervo
Colecciones Universitarias Digitales
Repositorio
Contacto
Dirección General de Repositorios Universitarios. contacto@dgru.unam.mx

Cita

Dirección de Desarrollo Académico, Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA). "Aplicaciones de cuerdas y campos", Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT). En "Portal de datos abiertos UNAM" (en línea), México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Descripción del recurso

Título
Aplicaciones de cuerdas y campos
Colección
Proyectos Universitarios PAPIIT (PAPIIT)
Responsable
Alberto Güijosa Hidalgo
Fecha
2012
Descripción
Desde los años 70, la teoría cuántica de campos se consolidó como el lenguaje capaz de describir con enorme éxito el comportamiento de las partículas elementales. Una subclase importante de teorías de campo es el de las teorías de norma, las cuales están basadas en un principio de simetría local. El Modelo Estándar es la teoría de norma específica que incorpora en un marco parcialmente unificado a todos los ingredientes fundamentales que ya han sido identificados en nuestro universo, y ha sido comprobada con muy alta precisión a lo largo de 3 décadas de experimentos. Aún así, resulta claro que el Modelo Estándar no puede ser la última palabra, puesto que deja abiertas varias interrogantes, entre las cuales destacan el origen microscópico de la gravedad y la explicación de la materia y energía oscuras que conjuntamente representan el 96% del contenido energético del universo. _x000D_ Para avanzar más, necesitamos recabar más información experimental, a la par que desarrollamos un nuevo lenguaje teórico. Existen actualmente varios importantes experimentos de frontera, pero entre todos ellos destaca sin duda el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), cuya reciente puesta en marcha augura una nueva época dorada de la física de partículas. En el plano teórico, se está intentando avanzar igualmente en varias direcciones, entre las cuales destaca señaladamente la teoría de cuerdas, un área tremendamente activa que congrega a cerca de 1000 investigadores de más de 30 países. En la valoración de la comunidad internacional, esta teoría es desde hace dos décadas el candidato más prometedor para obtener una descripción completa y unificada de la estructura microscópica del universo, integrando a la gravedad con las otras fuerzas básicas. Independientemente de si logra o no eventualmente alcanzar este ambicioso objetivo, en el transcurso de los años la teoría de cuerdas ha dado ya lugar a otros avances importantes, demostrando ser una estructura enormemente rica, que debe entenderse como una extensión interesante del lenguaje genérico de teoría de campos, y posee muchos puntos de contacto con diversos problemas de interés en la física teórica moderna._x000D_ Hasta ahora, el fruto más importante de la teoría de cuerdas es la llamada correspondencia norma/gravedad, la cual ha demostrado ser una herramienta extremadamente útil para estudiar el comportamiento de ciertas teorías de partículas/campos fuertemente acopladas, es decir, que interactúan a través de fuerzas muy intensas. Las líneas de investigación propuestas en este proyecto se insertan precisamente en este marco. _x000D_ Más específicamente, estudiaremos algunas teorías similares a la cromodinámica cuántica (la componente del Modelo Estándar que describe a la fuerza fuerte, responsable de la existencia de los núcleos y el brillo de las estrellas), en situaciones que están en parte motivadas por el deseo de lograr tener control analítico sobre la fuerza fuerte en el régimen de acoplamiento fuerte, y en particular, sobre el plasma de quarks y gluones que existió cerca del origen del universo y está siendo actualmente estudiado en el LHC. En años recientes, la correspondencia norma/gravedad ha permitido avances prometedores en esta dirección, y nuestro grupo ha participado exitosamente en ellos. Esperamos que nuestras investigaciones representen un paso más en este camino y ayuden también a mejorar la comprensión que se tiene de esta sorprendente correspondencia._x000D_
Tema
Física de altas energías; Física
Identificador global
http://datosabiertos.unam.mx/DGAPA:PAPIIT:IN110312

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