El Gran Colisionador de Hadrones (LHC), el acelerador de partículas más poderoso del mundo, reinició sus operaciones hoy, después de dos años de obras de mantenimiento y varios meses de preparación para el nuevo encendido.  

Así lo comunicó el Centro Europeo de Física de Partículas (CERN), que especificó que a las 08.41 GMT de hoy un haz de protones dio la vuelta al LHC en un sentido, y poco menos de dos horas después, otro haz hizo lo mismo en la dirección opuesta.

Este domingo, los haces circularon a una energía de inyección de 450 GeV (gigaelectronvoltios) y en los próximos días, tras la verificación de que todo funciona correctamente, la energía irá aumentando paulatinamente.

La idea es que cada haz de protones consiga circular a una energía de 6,5 TeV (teralectronvoltios), lo que producirá colisiones a una energía de 13 TeV.

El pasado 24 de marzo, el CERN anunció que la puesta en funcionamiento completa del Gran Colisionador de Hadrones sufriría un retraso debido a un cortocircuito intermitente.

Los responsables aseguraron que el tipo de problema hallado era conocido y que su impacto sería mínimo en la operación del LHC, que estuvo de para dos años, durante los que fue sometido a una minuciosa revisión técnica.

En esta nueva etapa de operaciones, el Gran Colisionador de Hadrones podrá utilizar toda su capacidad en favor de la física entre 2016 y 2018, durante el cual pretende arrojar luz sobre la composición de la materia oscura.

El LHC es la máquina más potente que existe, con imanes conductores que funcionan a modo de pilas, y su energía almacenada equivale a la de un portaaviones desplazándose a 43 kilómetros por hora o a la de un avión Airbus 380 volando a 700 kilómetros por hora.

El Gran Colisionador de Hadrones tiene la forma de un anillo de 27 kilómetros de circunferencia y se encuentra dentro de un túnel localizado a unos 80 metros bajo tierra, en la frontera de Suiza y Francia.

En 2012, el LHC permitió uno de los mayores descubrimientos realizado hasta la fecha en el mundo de la física: demostrar empíricamente el bosón de Higgs, lo que confirmó el Modelo Estándar en el que se basa la física de partículas.

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Con información de EFE