{"id":268726,"date":"2023-09-29T08:42:05","date_gmt":"2023-09-29T06:42:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ferrovial.com\/?page_id=268726"},"modified":"2024-04-24T11:25:31","modified_gmt":"2024-04-24T09:25:31","slug":"fisica-de-particulas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ferrovial.com\/es\/stem\/fisica-de-particulas\/","title":{"rendered":"F\u00edsica de part\u00edculas"},"content":{"rendered":"    <m-final-content-header >\n            <c-breadcrumb label-text=\"Breadcrumb\" slot=\"breadcrumbs\" type='2' align='left' wrap='wrapped wrapped' aria-label='Vienes de STEM'>\n                        <ol>\n\n                                                            <li><a href=\"https:\/\/www.ferrovial.com\/es\/\" title=\"Ferrovial\">Ferrovial<\/a><\/li>\n                                                                        <li><a href=\"https:\/\/www.ferrovial.com\/es\/stem\/\" title=\"STEM\">STEM<\/a><\/li>\n                                    \n                <\/ol>\n\n                <\/c-breadcrumb>\n    \n        <div slot=\"header\">\n            <h1>\n                \u00bfQu\u00e9 es la f\u00edsica de part\u00edculas?            <\/h1>\n                    <\/div>\n    <\/m-final-content-header>\n\n    \n\n\n<m-wysiwig class=\"wp-block-components-wysiwyg\"><div slot=\"maincontent\">\n<script type=\"application\/ld+json\">\n{\n  \"@context\": \"https:\/\/schema.org\",\n  \"@type\": \"FAQPage\",\n  \"mainEntity\": [{\n    \"@type\": \"Question\",\n    \"name\": \"\u00bfQu\u00e9 es la f\u00edsica de part\u00edculas?\",\n    \"acceptedAnswer\": {\n      \"@type\": \"Answer\",\n      \"text\": \"La f\u00edsica de part\u00edculas, tambi\u00e9n conocida como f\u00edsica de las altas energ\u00eda (HEP, por sus siglas del ingl\u00e9s: High Energy Physics), es una rama de la f\u00edsica que se dedica a estudiar las part\u00edculas elementales y las relaciones fundamentales que se establecen entre ellas.\n\nLa f\u00edsica de part\u00edculas se basa en el Modelo Est\u00e1ndar, una teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos que describe la materia y el vac\u00edo considerando que las part\u00edculas elementales son paquetes de energ\u00eda e irreductibles. A pesar de que desde su creaci\u00f3n, en 1970, las pruebas experimentales han confirmado sus predicciones, no se le puede considerar a\u00fan una teor\u00eda completa a causa de una serie de insuficiencias.\"\n    }\n  },{\n    \"@type\": \"Question\",\n    \"name\": \"\u00bfQu\u00e9 son part\u00edculas elementales?\",\n    \"acceptedAnswer\": {\n      \"@type\": \"Answer\",\n      \"text\": \"Tambi\u00e9n conocidas como part\u00edculas fundamentales, las part\u00edculas elementales son las entidades m\u00e1s peque\u00f1as que constituyen la materia. Hasta ahora se considera que no son divisibles, no est\u00e1n constituidas por part\u00edculas m\u00e1s peque\u00f1as ni tienen una estructura interna.\n\nEn diversos estadios de la historia de la f\u00edsica, se ha considerado que otras eran las part\u00edculas elementales. El modelo at\u00f3mico, sosten\u00eda que el \u00e1tomo era la part\u00edcula m\u00e1s peque\u00f1a de la materia; por su parte, el modelo nuclear consideraba que los elementos del \u00e1tomo eran indivisibles. El modelo est\u00e1ndar es el modelo de la f\u00edsica que se utiliza actualmente.\"\n    }\n  },{\n    \"@type\": \"Question\",\n    \"name\": \"\u00bfQu\u00e9 es el principio de exclusi\u00f3n de Pauli?\",\n    \"acceptedAnswer\": {\n      \"@type\": \"Answer\",\n      \"text\": \"El principio de exclusi\u00f3n de Pauli es una regla de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica enunciada en 1925. Seg\u00fan este principio, no puede haber dos fermiones en el mismo estado cu\u00e1ntico (es decir, con todos sus n\u00fameros cu\u00e1nticos id\u00e9nticos) dentro del mismo sistema cu\u00e1ntico.\u200b\"\n    }\n  },{\n    \"@type\": \"Question\",\n    \"name\": \"\u00bfCu\u00e1les son las part\u00edculas elementales?\",\n    \"acceptedAnswer\": {\n      \"@type\": \"Answer\",\n      \"text\": \"Las part\u00edculas elementales se dividen en dos grandes grupos, seg\u00fan si est\u00e1n sujetas o no a el principio de exclusi\u00f3n de Pauli.\n<ul>\n<li>Bosones: son part\u00edculas que no cumplen con el principio de exclusi\u00f3n de Pauli; es decir, que dos part\u00edculas pueden ocupar el mismo estado cu\u00e1ntico.\nLos bosones que se han descubierto hasta hoy son:<\/li>\n<ul>\n<li>Fot\u00f3n<\/li>\n<li>Bos\u00f3n W<\/li>\n<li>Bos\u00f3n Z<\/li>\n<li>Gluon<\/li>\n<li>Higgs<\/li>\n<\/ul>\n<li>Fermiones: cumplen el principio de exclusi\u00f3n de Pauli; adem\u00e1s, tienen esp\u00edn, y momento angular intr\u00ednseco. Su distribuci\u00f3n est\u00e1 regida por la estad\u00edstica de Fermi-Dirac, que cuenta estados de ocupaci\u00f3n de forma estad\u00edstica.\nLos fermiones, a su vez se dividen en otros dos grupos:<\/li>\n<ul>\n<li>Leptones: pueden existir aislados. Los que se conocen hasta ahora son:<\/li>\n<ul>\n<li>Electr\u00f3n<\/li>\n<li>Muon<\/li>\n<li>Tau\u00f3n<\/li>\n<li>Neutrino electr\u00f3nico<\/li>\n<li>Neutrino mu\u00f3nico<\/li>\n<li>Neutrino tau\u00f3nico<\/li>\n<\/ul>\n<li>Quarks: a diferencia de los leptones, no pueden existir aislados, sino que se encuentran siempre en presencia de otros quarks, a los que est\u00e1n unidos por gluones. Los que se conocen hasta ahora son:<\/li>\n<ul>\n<li>Up<\/li>\n<li>Charm<\/li>\n<li>Top<\/li>\n<li>Down<\/li>\n<li>Strange<\/li>\n<li>Bottom<\/li>\n<\/ul>\n<\/ul>\n<\/ul>\nPor otra parte, los hadrones son part\u00edculas compuestas por otras m\u00e1s elementales, y est\u00e1n formadas por quarks, antiquarks y gluones. Pueden ser:\n<ul>\n<li>Bariones: contienen tres quarks, algunos gluones y algunos antiquarks. La mayor\u00eda son inestables, excepto los nucleones (es decir, los protones y los neutrones). Los bariones son, adem\u00e1s, fermiones.<\/li>\n<li>Mesones: est\u00e1n formados por un quark, un antiquark y un glu\u00f3n. Todos son inestables, pero a pesar de eso pueden encontrarse aislados. Los mesones son, adem\u00e1s, bosones.<\/li>\n<\/ul>\nAdem\u00e1s de este tipo de part\u00edculas, tambi\u00e9n existen:\n<ul>\n<li>Part\u00edculas hipot\u00e9ticas: han sido planteadas de forma te\u00f3rica, pero su existencia no se ha podido probar de manera pr\u00e1ctica.<\/li>\n<li>Part\u00edculas supercompa\u00f1eras: plateadas por la teor\u00eda de la supersimetr\u00eda, ser\u00edan la part\u00edcula sim\u00e9trica de las part\u00edculas existentes.<\/li>\n<li>Cuasipart\u00edculas: son entidades particulares identificadas por la f\u00edsica de la materia condensada.<\/li>\n<\/ul>\"\n    }\n  },{\n    \"@type\": \"Question\",\n    \"name\": \"\u00bfCu\u00e1les son las \u00e1reas de investigaci\u00f3n de la f\u00edsica de part\u00edculas?\",\n    \"acceptedAnswer\": {\n      \"@type\": \"Answer\",\n      \"text\": \"El principal objetivo de la f\u00edsica de part\u00edculas es comprender la estructura fundamental de la materia y sus interacciones fundamentales. Todav\u00eda hay muchas preguntas sin respuesta, como la naturaleza de la materia oscura, las fluctuaciones cu\u00e1nticas del espacio-tiempo y la unificaci\u00f3n de las fuerzas fundamentales.\n\nA nivel pragm\u00e1tico, la f\u00edsica de part\u00edculas ha contribuido, por ejemplo, al desarrollo de tecnolog\u00edas como los dispositivos electr\u00f3nicos basados en semiconductores; en medicina, ha sido de utilidad en el desarrollo de la terapia de radiaci\u00f3n y de tecnolog\u00eda de im\u00e1genes m\u00e9dicas. A pesar de que esta rama de la f\u00edsica estudia los elementos m\u00e1s peque\u00f1os del universo, es fundamental para la comprensi\u00f3n de los sistemas m\u00e1s grandes que se conocen, por lo que tambi\u00e9n est\u00e1 estrechamente relacionada con la astrof\u00edsica y la cosmolog\u00eda.\"\n    }\n  }]\n}\n<\/script>\n<p>La <strong>f\u00edsica de part\u00edculas<\/strong>, tambi\u00e9n conocida como <strong>f\u00edsica de las altas energ\u00eda <\/strong>(<strong>HEP<\/strong>, por sus siglas del ingl\u00e9s: <em>High Energy Physics<\/em>), es una rama de la <a href=\"https:\/\/www.ferrovial.com\/es\/stem\/fisica\/\">f\u00edsica<\/a> que se dedica a <strong>estudiar las part\u00edculas elementales y las relaciones fundamentales <\/strong>que se establecen entre ellas.<\/p>\n\n\n\n<p>La f\u00edsica de part\u00edculas se basa en el <strong>Modelo Est\u00e1ndar<\/strong>, una teor\u00eda cu\u00e1ntica de campos que describe la materia y el vac\u00edo considerando que las <strong>part\u00edculas elementales <\/strong>son paquetes de energ\u00eda e irreductibles. A pesar de que desde su creaci\u00f3n, en 1970, las pruebas experimentales han confirmado sus predicciones, no se le puede considerar a\u00fan una teor\u00eda completa a causa de una serie de insuficiencias.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 son part\u00edculas elementales?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n conocidas como <strong>part\u00edculas fundamentales<\/strong>, las part\u00edculas elementales son <strong>las entidades m\u00e1s peque\u00f1as que constituyen la materia<\/strong>. Hasta ahora se considera que no son divisibles, no est\u00e1n constituidas por part\u00edculas m\u00e1s peque\u00f1as ni tienen una estructura interna.<\/p>\n\n\n\n<p>En diversos estadios de la historia de la f\u00edsica, se ha considerado que otras eran las part\u00edculas elementales. El modelo at\u00f3mico, sosten\u00eda que el <a href=\"https:\/\/www.ferrovial.com\/es\/stem\/atomos\/\">\u00e1tomo<\/a> era la part\u00edcula m\u00e1s peque\u00f1a de la materia; por su parte, el modelo nuclear consideraba que los elementos del \u00e1tomo eran indivisibles. El modelo est\u00e1ndar es el modelo de la f\u00edsica que se utiliza actualmente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es el principio de exclusi\u00f3n de Pauli?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El principio de exclusi\u00f3n de Pauli es una <strong>regla de la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica <\/strong>enunciada en 1925. Seg\u00fan este principio, <strong>no puede haber dos fermiones en el mismo estado cu\u00e1ntico <\/strong>(es decir, con todos sus n\u00fameros cu\u00e1nticos id\u00e9nticos) <strong>dentro del mismo sistema cu\u00e1ntico<\/strong>.\u200b<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son las part\u00edculas elementales?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Las part\u00edculas elementales se dividen en dos grandes grupos, seg\u00fan si est\u00e1n sujetas o no a el principio de exclusi\u00f3n de Pauli.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bosones:<\/strong> son part\u00edculas que <strong>no cumplen <\/strong>con el principio de exclusi\u00f3n de Pauli; es decir, que dos part\u00edculas pueden ocupar el mismo estado cu\u00e1ntico.<br> Los bosones que se han descubierto hasta hoy son:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Fot\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Bos\u00f3n W.<\/li>\n\n\n\n<li>Bos\u00f3n Z.<\/li>\n\n\n\n<li>Gluon.<\/li>\n\n\n\n<li>Higgs.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Fermiones: <\/strong>son part\u00edculas de materia, como los bosones, pero a diferencia de estos, <strong>no todos los fermiones son part\u00edculas elementales<\/strong>, puesto que algunos est\u00e1n compuestos por otras part\u00edculas (como los quarks), que s\u00ed son elementales. Los fermiones <strong>cumplen <\/strong>el principio de exclusi\u00f3n de Pauli; adem\u00e1s, tienen esp\u00edn, y momento angular intr\u00ednseco. Su distribuci\u00f3n est\u00e1 regida por la <strong>estad\u00edstica de Fermi-Dirac<\/strong>, que cuenta estados de ocupaci\u00f3n de forma estad\u00edstica. <br>Los fermiones, a su vez se dividen en otros dos grupos:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Leptones: <\/strong>pueden existir aislados. Los que se conocen hasta ahora son:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Electr\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Muon.<\/li>\n\n\n\n<li>Tau\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Neutrino electr\u00f3nico.<\/li>\n\n\n\n<li>Neutrino mu\u00f3nico.<\/li>\n\n\n\n<li>Neutrino tau\u00f3nico.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Quarks: <\/strong>a diferencia de los leptones, no pueden existir aislados, sino que se encuentran siempre en presencia de otros quarks, a los que est\u00e1n unidos por gluones. Los que se conocen hasta ahora son:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Up.<\/li>\n\n\n\n<li>Charm.<\/li>\n\n\n\n<li>Top.<\/li>\n\n\n\n<li>Down.<\/li>\n\n\n\n<li>Strange.<\/li>\n\n\n\n<li>Bottom.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Por otra parte, los <strong>hadrones son part\u00edculas compuestas por otras m\u00e1s elementales<\/strong>, y est\u00e1n formadas por quarks, antiquarks y gluones. Pueden ser:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Bariones: <\/strong>contienen tres <strong>quarks<\/strong>, algunos <strong>gluones <\/strong>y algunos <strong>antiquarks<\/strong>. La mayor\u00eda son inestables, excepto los <strong>nucleones <\/strong>(es decir, los <strong>protones <\/strong>y los <strong>neutrones<\/strong>). Los bariones <strong>son, adem\u00e1s, fermiones<\/strong>.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Mesones: <\/strong>est\u00e1n formados por un <strong>quark<\/strong>, un <strong>antiquark <\/strong>y un <strong>glu\u00f3n<\/strong>. Todos son inestables, pero a pesar de eso pueden encontrarse aislados. Los mesones <strong>son, adem\u00e1s, bosones<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s de este tipo de part\u00edculas, tambi\u00e9n existen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Part\u00edculas hipot\u00e9ticas: <\/strong>han sido planteadas de forma te\u00f3rica, pero su existencia no se ha podido probar de manera pr\u00e1ctica.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Part\u00edculas supercompa\u00f1eras:<\/strong> plateadas por la teor\u00eda de la supersimetr\u00eda, ser\u00edan la part\u00edcula sim\u00e9trica de las part\u00edculas existentes.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Cuasipart\u00edculas: <\/strong>son entidades particulares identificadas por la f\u00edsica de la materia condensada.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son las \u00e1reas de investigaci\u00f3n de la f\u00edsica de part\u00edculas?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>El principal objetivo de la f\u00edsica de part\u00edculas es comprender la estructura fundamental de la materia y sus interacciones fundamentales. Todav\u00eda hay muchas preguntas sin respuesta, como la <strong>naturaleza de la materia oscura<\/strong>, las <strong>fluctuaciones cu\u00e1nticas del espacio-tiempo <\/strong>y la <strong>unificaci\u00f3n de las fuerzas fundamentales<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>A nivel pragm\u00e1tico, la f\u00edsica de part\u00edculas ha contribuido, por ejemplo, al desarrollo de tecnolog\u00edas como los <strong>dispositivos electr\u00f3nicos <\/strong>basados en <a href=\"https:\/\/www.ferrovial.com\/es\/recursos\/materiales-conductores\/\">semiconductores<\/a>; en<strong> medicina<\/strong>, ha sido de utilidad en el desarrollo de la <strong>terapia de radiaci\u00f3n <\/strong>y de tecnolog\u00eda de <strong>im\u00e1genes m\u00e9dicas<\/strong>. A pesar de que esta rama de la f\u00edsica estudia los elementos m\u00e1s peque\u00f1os del universo, es fundamental para la comprensi\u00f3n de los sistemas m\u00e1s grandes que se conocen, por lo que tambi\u00e9n est\u00e1 estrechamente relacionada con la <strong>astrof\u00edsica <\/strong>y la <strong>cosmolog\u00eda<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/m-wysiwig>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"featured_media":0,"parent":227878,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"class_list":["post-268726","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>F\u00edsica de part\u00edculas, cu\u00e1les son las part\u00edculas elementales - Ferrovial<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La f\u00edsica de part\u00edculas, es una rama de la f\u00edsica que se dedica a estudiar las part\u00edculas elementales y las relaciones fundamentales que se establecen entre ellas.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.ferrovial.com\/es\/stem\/fisica-de-particulas\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"F\u00edsica de part\u00edculas, cu\u00e1les son las part\u00edculas elementales - 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