http://curiosidades.batanga.com/9164/que-es-la-antimateria-todo-lo-que-necesitas-saber-en-este-sencillo-video¿Quíé es la antimateria? Todo lo que necesitas saber en este sencillo vídeo
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Quizás ya tengas una buena idea sobre quíé es la antimateria, o quizás puedas simplemente suponerlo si conoces las propiedades de la materia. Pero si, de lo contrario, no tienes idea de quíé hablamos cuando hablamos de antimateria, aquí va un sencillo y entretenido vídeo que te será muy útil. Materia, antimateria, el origen del universo y mucho más, mira:
http://www.youtube.com/watch?v=NsRDrni2MH4Seguro te has quedado con gusto a poco, ¿no? Bueno, como vimos, toda partícula de materia tiene su equivalente en antimateria. Así, todo protón tiene su antiprotón, todo neutrón tiene su antineutrón y todo electrón tiene su antielectrón (o positrón). Ahora bien, ¿por quíé no vemos la antimateria?
Todo lo que somos, vemos y tocamos es materia. En nuestra vida cotidiana la antimateria no cumple ninguna función, ¿no? Bueno, eso no es del todo cierto. La existencia de partículas exactamente opuestas unas a otras está suficientemente probada por la física, y ha servido incluso para desarrollar tíécnicas míédicas bajo dicha premisa como la imagenología PET (Positron Emission Tomography). Pero bien, más allá de su existencia y su uso científico, vale decir que en nuestras vidas de simples mortales la antimateria no es tan importante.
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Los experimentos con antimateria mostraron que cuando dos partículas exactamente opuestas se encuentran suficientemente cerca, se neutralizan por completo y generan un destello de luz. Algo similar es lo que habría ocurrido en el Big Bang: una explosión a causa de la colisión de enormes cantidades de materia y antimateria. Esto, sin embargo, no es fácil de probar.
Volvamos a la física experimental: ¿es posible crear antimateria? Es posible, si, bajo ciertas condiciones solamente posibles en los más sofisticados laboratorios de partículas, como el CERN. Se necesita un completo vacío para que la antimateria no estíé en contacto con ningún átomo, y campos magníéticos y elíéctricos para que no toque su contenedor.
Para estudiar, por ejemplo, al antihidrógeno, se necesita un positrón y un antiprotón acercarse lo suficiente para que su atracción elíéctrica provoque la creación de un átomo de antimateria antes de que se aniquilen con materia. Los científicos del CERN utilizan un desacelerador de partículas para disminuir la velocidad de antiprotones y posicionarlos junto con positrones.
Ver tambiíén: «¿Es posible crear antimateria?»
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Desde 2009, el equipo ha sido capaz de crear átomos de antihidrógeno y mantenerlos por 17 minutos. Incluso, en enero de 2014, crearon un rayo de antihidrógeno en el que se identificaron 80 átomos de antimateria. Este tipo de experimentos no son para nada sencillos e incluso podrían salir bastante mal si no se tienen los recaudos necesarios. Las condiciones deben ser perfectas, nada puede salir mal; de lo contrario pueden volver a suceder accidentes como los que ya ha sufrido el CERN.
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