Cern: LHC hoy se activa...

Tema en 'Foro Libre' iniciado por MavericksZ, 7 Ago 2008.

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  1. Mav

    MavericksZ
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    HOY 08/08/08 A LAS 00:00hrs. (Sw. Fr)

    CIENTIFICOS HARAN FUNCIONAR EL LHC DE 27Km DE LARGO PARA SIMULAR EL BIG BANG....
    el mayor experimento realizado por el hombre.


    [​IMG]Has click en la barra para ver el tamaño original.[​IMG]

    Para los que no lo sepais el LHC, ubicado en el CERN es el nuevo acelerador de particulas construido en un tunel de 27 Km de circunferencia, que resumiendo, acelerara grupos de protones a una energia de 7 TeV, o lo que es lo mismo a una velocidad del 99.9999991% de la velocidad de la luz, en 2 conductos diferentes para despues hacerlos colisionar en 8 puntos donde se unen estos conductos y que estan rodeados de sensores para poder detectar las subparticulas producidas por la desintegracion de los protones al colisionar. El objetivo principal del LHC es la busqueda del Boson de Higgs, que es el quark que se cree es el responsable de que la materia tenga una masa y averiguar QUE es la masa.

    Datos curiosos:
    La temperatura y presion dentro de los conductos es inferior a la del espacio:
    Temperatura de los conductos: 1.9 K (–271.3°C)
    Temperatura en el espacio: 2.7 K (–270.5°C)
    Presion en el LHC: 10^-13 atmosferas (10 veces menos que en la superficie lunar)
    Se produciran 600 millones de colisiones por segundo.
    Los protones daran 11.245 vueltas cada segundo.
    En 10 horas habran recorrido 10 billones de Kilometros.

    Mucha mas informacion en la guia del Cern en Ingles en formato PDF:
    (Aunque no domineis el ingles esta todo muy bien explicado con dibujitos y graficas, exarle un vistazo aunque sea...)
    GUIA CERN PDF (Ingles)

    Se ha especulado sobre la posible destruccion de la tierra e incluso el universo por el funcionamiento del LHC, aqui el resumen de seguridad del Cern en Español, formato PDF:

    Especulaciones:
    * La creación de un agujero negro estable
    * La creación de materia exótica supermasiva, tan estable como la materia ordinaria.
    * La creación de monopolos magnéticos (previstos en la teoría de la relatividad) que pudieran catalizar el decaimiento del protón
    * La activación de la transición a un estado de vacío cuántico.

    SEGURIDAD Fuente: Cern.

    Seguridad.pdf

    A continuacion lo copio aqui:

    La seguridad del LHC

    El Gran Colisionador de Hadrones puede alcanzar una energía que ningún otro acelerador
    de partículas ha alcanzado antes, pero la naturaleza produce a diario energías mayores en
    colisiones de rayos cósmicos. Las dudas acerca de la seguridad de lo que se puede crear
    en las colisiones de partículas a alta energía han sido tenidas en cuenta durante muchos
    años. A la luz de nuevos datos experimentales y del conocimiento teórico el grupo de
    consulta sobre seguridad del LHC (LSAG) ha actualizado el estudio del análisis hecho en
    2003 por el grupo de seguridad del LHC, compuesto por científicos independientes.
    El grupo LSAG reafirma y extiende las conclusiones del estudio de 2003 afirmando que
    las colisiones del LHC no representan peligro alguno y que no hay razones para
    preocuparse. Todo lo que el LHC pueda hacer lo ha hecho ya la naturaleza muchas veces
    a lo largo de la vida media de la Tierra y de otros cuerpos celestes. El estudio preparado
    por el grupo LSAG ha sido revisado y aprobado por el comité de política científica del
    CERN, grupo de científicos externos que aconseja al órgano de gobierno del CERN, el
    Consejo del CERN.


    A continuación se resumen los argumentos principales que se exponen en el estudio
    realizado por el grupo LSAG. Para más detalles este informe se puede consultar
    directamente así como los artículos científicos a los que se refiere.


    Rayos cósmicos


    El LHC, como otros aceleradores de partículas, recrea el fenómeno natural de los rayos
    cósmicos en condiciones de laboratorio controladas, lo que permite ser estudiados en más
    detalle. Los rayos cósmicos son partículas producidas en el espacio sideral, siendo la
    energía de algunas de ellas mucho mayores que las que se producirán en el LHC. La
    energía y la frecuencia a la que llegan a la atmósfera de la Tierra se han medido en
    experimentos durante más de 70 años. Durante miles de millones de años la naturaleza ha
    generado sobre la Tierra tantas colisiones como un millón de experimentos equivalentes
    al LHC, y el planeta Tierra todavía existe. Los astrónomos observan un gran número de
    cuerpos celestes en todo el universo, que están siendo atravesados constantemente por
    rayos cósmicos. El universo entero produce más de 10 millones de millones de
    experimentos como el LHC por segundo. La posibilidad de consecuencias peligrosas
    contradice lo que los astrónomos observan, las estrellas y las galaxias todavía existen.


    Agujeros negros microscópicos

    La naturaleza forma agujeros negros cuando algunas estrellas, mucho mayores que el sol,
    colapsan sobre sí mismas al final de su vida. Concentran una gran cantidad de materia en
    un espacio muy pequeño. Las especulaciones sobre los agujeros negros microscópicos en
    el LHC se refieren a partículas producidas en las colisiones de pares de protones, cada
    uno de los cuales tiene una energía comparable a la de un mosquito volando. Los
    agujeros negros astronómicos son objetos mucho más pesados que cualquier cosa que se
    pudiera producir en el LHC.
    De acuerdo con las bien conocidas propiedades de la gravedad, descritas por la teoría de
    la relatividad de Einstein es imposible que agujeros negros microscópicos se puedan
    producir en el LHC. Existen, sin embargo, algunas teorías especulativas que predicen la
    producción de dichas partículas en el LHC. Estas teorías predicen que tales partículas se
    desintegrarían inmediatamente. Por lo tanto los agujeros negros no tendrían tiempo de
    absorber materia suficiente como para causar efectos macroscópicos.
    A pesar de que agujeros negros microscópicos estables no se esperan en teoría, el estudio
    de las consecuencias de su producción por rayos cósmicos demuestra que son
    inofensivos. Las colisiones en el LHC y las colisiones de rayos cósmicos con cuerpos
    celestes como la Tierra se diferencian en que las nuevas partículas producidas en las
    colisiones del LHC se mueven más despacio que las producidas por rayos cósmicos. Los
    agujeros negros estables podrían tener carga eléctrica o ser neutros. Si tuvieran carga
    eléctrica, interaccionarían con la materia ordinaria y se pararían cuando atraviesan la
    Tierra, se hayan producido en rayos cósmicos o en el LHC. El hecho de que la Tierra
    exista todavia, descarta la posibilidad de que los rayos cósmicos o el LHC puedan
    producir agujeros negros microscópicos cargados y peligrosos. Si los agujeros negros
    microscópicos estables no tuvieran carga eléctrica, su interacción con la Tierra sería muy
    débil. Aquéllos producidos por rayos cósmicos pasarían de forma inofensiva a través de
    la Tierra hacia el espacio, mientras que los producidos en el LHC se podrían quedar en la
    Tierra. Sin embargo, existen cuerpos celestes mucho más grandes y densos que la Tierra
    en el universo. Los agujeros negros producidos en colisiones de rayos cósmicos con otros
    cuerpos como estrellas de neutrinos o enanas blancas se pararían. La existencia de dichos
    cuerpos celestes densos en la actualidad, además de la existencia de la Tierra, elimina la
    posibilidad de que el LHC produzca agujeros negros peligrosos.


    Strangelets

    Strangelet es el término con el que se denomina a un hipotético trozo microscópico de
    “materia extraña” que contiene el mismo número de partículas, quarks, de tipo up, down
    y strange. De acuerdo con los estudios teóricos más recientes los strangelets se
    transformarían en materia ordinaria en una milésima parte de un millonésima parte de un
    segundo. Pero ¿podrían los strangelets fusionarse con la materia ordinaria y cambiarla
    por “materia extraña”?. La primera vez que se planteó esta cuestión fue en el año 2000
    cuando comenzó a funcionar el Colisionador de Iones Pesados Relativistas (RHIC) en
    Estados Unidos. Un estudio de esa época demostró que no existían razones para
    preocuparse, y el acelerador RHIC ha funcionado durante ocho años buscando strangelets
    sin haberlos encontrado. Durante algunos periodos el LHC funcionará con haces de
    núcleos pesados, como el RHIC. Los haces del LHC tendrán una energía mayor que el
    RHIC, lo que hace todavía menos probable que pudieran formarse strangelets. Es difícil
    que la “materia extraña” pueda agruparse en las altas temperaturas producidas en dichos
    colisionadores, de la misma forma que el hielo no se forma en agua caliente. Además los
    constituyentes estarán más diluidos en el LHC que en el RHIC, lo que hace más difícil
    que la “materia extraña” pueda agruparse. La producción de strangelets en el LHC es
    menos probable que el RHIC, y la experiencia en este acelerador ha validado el
    argumento de que no se pueden producir strangelets.


    Burbujas de vacío

    Existen especulaciones sobre que el universo no se encuentra en su configuración más
    estable, y que las perturbaciones causadas por el LHC podrían llevarlo a un estado más
    estable, llamado burbuja de vacío, en el que no podríamos existir. Si el LHC pudiera
    hacer esto, también podrían hacerlo las colisiones de rayos cósmicos. Puesto que las
    burbujas de vacío no se han producido nunca en el universo visible, no se podrán
    producir en el LHC.


    Monopolos magnéticos


    Los monopolos magnéticos son partículas hipotéticas con una única carga magnética,
    bien un polo norte o un polo sur. Algunas teorías especulativas sugieren que, si existen,
    los monopolos magnéticos podrían producir la desintegración del protón. Estas teorías
    también predicen que dichos monopolos serían demasiados pesados como para que se
    pudieran producir en el LHC. Por otra parte, si los monopolos magnéticos fueran lo
    suficientemente ligeros como para producirse en el LHC, los rayos cósmicos que golpean
    la atmósfera de la Tierra los hubieran producido ya, y la Tierra los habría parado y
    atrapado. El hecho de que la Tierra y otros cuerpos celestes sigan existiendo elimina la
    posibilidad de que los peligrosos monopolos magnéticos que se comerían a los protones.

    -------------------------------------------------------------------------


    DATOS GENERALES
    (Fuente Wikipedia)

    El Gran Colisionador de Hadrones (en inglés LHC; 46°14′N 6°03′E / 46.233, 6.05) es un acelerador y colisionador de partículas localizado en el CERN, cerca de Ginebra (Suiza). En la actualidad está en fase de construcción y comenzará a operar (a energías reducidas) la segunda semana de agosto de 2008. Se espera que el LHC llegue a ser el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, cuando su circuito de 7 TeV esté completado. El LHC ha sido financiado y construido en colaboración con más de doscientos físicos de treinta y cuatro países, universidades y laboratorios.

    Se convertirá entonces en el acelerador de partículas más grande del mundo. El nuevo acelerador funcionará a 271 grados centígrados bajo cero y usa el túnel de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP en inglés). A diferencia del acelerador primeramente concebido, en el nuevo colisionarán protones (un tipo de hadrón) en vez de electrones y positrones (leptones).

    La principal meta de su rediseño es encontrar la evasiva particula másica conocida como el bosón de Higgs (a menudo llamada "la partícula de Dios"[1] ). La observación científica de éste podría explicar cómo el resto de partículas elementales ganan la masa que explica la teoría de la relatividad especial y rellenar el ansiado hueco libre en el Modelo estándar.


    Experimentos

    Los protones se acelerarán hasta tener una energía de 7 TeV cada uno (siendo el total de energía de la colisión de 14 TeV). Se están construyendo 5 experimentos para el LHC. Dos de ellos, ATLAS y CMS, son grandes detectores de partículas de propósito general. Los otros tres, LHCb, ALICE y TOTEM, son más pequeños y especializados. El LHC también puede emplearse para hacer colisionar iones pesados tales como plomo (la colisión tendrá una energía de 1150 TeV). Los físicos confían en que el LHC proporcione respuestas a los siguientes temas:

    * Qué es la masa (se sabe cómo medirla pero no se sabe qué es realmente)
    * El origen de la masa de las partículas (en particular, si existe el bosón de Higgs)
    * El origen de la masa de los bariones
    * Cuántas son las partículas totales del átomo
    * Por qué tienen las partículas elementales diferentes masas (es decir, si interactúan las partículas con un campo de Higgs)
    * El 95% de la masa del universo no está hecho de la materia que se conoce y se espera saber qué es la materia oscura
    * La existencia o no de las partículas supersimétricas
    * Si hay dimensiones extras, tal como predicen varios modelos inspirados por la Teoría de cuerdas, y, en caso afirmativo, por qué no se han podido percibir
    * Si hay más violaciones de simetría entre la materia y la antimateria

    El LHC es un proyecto de tamaño inmenso y una enorme, y potencialmente peligrosa, tarea de ingeniería. Mientras esté encendido, la energía total almacenada en los imanes es 10 gigajulios y en el haz 725 megajulios. La pérdida de sólo un 10-7 en el haz es suficiente para iniciar un 'quench' (un fenómeno cuántico en el que una parte del superconductor puede perder la superconductividad). En este momento, toda la energía del haz puede disiparse en ese punto, lo que es equivalente a una explosión.

    El 25 de octubre del 2005, un técnico murió en un accidente en el túnel del LHC cuando una carga cayó sobre él accidentalmente.[2]
    El detector CMS del LHC
    El detector CMS del LHC

    El 9 de abril de 2007, un error matemático en el diseño de los imanes y de las sujeciones por parte del laboratorio Fermilab provocó una explosión que obligó a cambiar o reparar los 24 imanes que rodean el Gran Colisionador de Hadrones.

    Costes

    La construcción del LHC fue aprobada en 1995 con un presupuesto de 2600 millones de Francos suizos (alrededor de 1700 millones de euros), junto con otros 210 millones de francos (140 millones €) destinados a los experimentos. Sin embargo, este coste fue superado en la revisión de 2001 en 480 millones de francos (300 millones de €) en el acelerador, y 50 millones de francos (30m €) más en el apartado para experimentos.[3] Otros 180 millones de francos (120m €) más se han tenido que destinar al incremento de costes de las bobinas magnéticas superconductoras. Y todavía persisten problemas técnicos en la construcción del último tunel bajo tierra donde se emplazará el Solenoide de Muones Compactos (CMS).
    El presupuesto de la institución aprobado para 2008, es de 660.515.000 euros de los que España aportará el 8,3%, un total de 53.929.422 euros.

    Incógnitas de seguridad

    Desde que se proyectó el Gran Colisionador Relativista de Iones (RHIC), dentro y fuera de la comunidad científica se han escuchado voces alarmistas sobre la posibilidad de que el funcionamiento del LHC desencadene procesos que, teóricamente, serían capaces de provocar la destrucción de la Tierra o incluso del Universo.

    Estos posibles procesos catastróficos son:

    * La creación de un agujero negro estable[4]
    * La creación de materia exótica supermasiva, tan estable como la materia ordinaria.
    * La creación de monopolos magnéticos (previstos en la teoría de la relatividad) que pudieran catalizar el decaimiento del protón
    * La activación de la transición a un estado de vacío cuántico.

    A este respecto, el CERN ha realizado estudios sobre la posibilidad de que se produzcan acontecimientos desastrosos como microagujeros negros, redes, o disfunciones magnéticas.[5] La conclusión de estos estudios es que "No se encuentran bases fundadas que conduzcan a estas amenazas." Si se produjeran agujeros negros, se espera que se evaporen instantáneamente mediante la Radiación de Hawking, sin daño para las instalaciones. Sin embargo, no hay unanimidad en la comunidad científica sobre la exactitud de la teoría de Stephen Hawking.[6]

    Desde el 2001 en que el RHIC pasó a estar operativo, los experimentos preliminares no han generado problemas de ningún tipo. En noviembre de 2008 está previsto que entre en funcionamiento el LHC.

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    [​IMG]
    Instalaciones del gran colisionador de hadrones superpuesto con la superficie (LHC). Propiedad de CERN.
    El gran colisionador de hadrones (LHC) es un instrumento científico cuyas instalaciones se encuentran ubicadas cerca de Ginebra, entre la frontera Francia-Suiza, a unos 100 metros bajo la tierra. El LHC es un acelerador de partículas, mediante el cual se estudiaran las partículas mas pequeñas que conforman la materia. La información que proporcione el colisionador cambiarán la concepción del mundo, incluido desde lo más pequeño hasta lo más grande del Universo.

    [​IMG]
    Interior del túnel del LHC. Propiedad del CERN.

    El LHC funcionará a 271 grados centígrados bajo cero y usara un túnel de 27 kilómetros de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP). En este acelerador colisionarán protones o iones de plomo (del gupo de partículas subatómicas de los hadrones, de ahí el nombre).

    Para poder lograr la colisión dos haces de partículas subatómicas circularán en sentido inverso del acelerador, guiados por imanes dentro de un anillo continuo de vacío, hasta adquirir energía de 7 Tev cada uno. Luego los dos haces entrarán en colisión frontal a una velocidad cercana a la de la luz y con una concentración de energía de 14 Tev.

    Se estima que la colisión generará las condiciones que existieron después del Big-Bang. Con la ayuda de detectores especiales un grupo de físicos analizarán las partículas resultantes.

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    QUE PASARIA , si saliera mal el experimento, Pues esto :

    [YOUTUBE]BXzugu39pKM[/YOUTUBE]
     
  2. Cao

    Caoz_
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    PLUTONEO + RADIOCIO+ENERGIA CALORICA = BigBang :eek:ooh:


    Vamos a volar todos a la MIERD* !!!!!
     
  3. Shu

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    Estos locos nos quieren mandar al carajo :risa:
     
  4. MJ2

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  5. Und

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    Si sale bien tendremos internet 10.000 veces mas rapido :D
     
  6. ada

    adamanthos
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    yo digo que es la mayor estupides dque el hombre esta creando es bien facil saberlo pero lo malo que no debe ser solo una potencia la encargada de hacer esto! si no es como un complot entre las mejores potencias asi que a las 00Hrs es mejro no dormir y esperar nuestra muerte lenta, dolorosa , y ver si no sufrimos mutaciones o bien que descubran como trasportarnos y demas pero la neta lo dudo sera el fracaso mas grande de la humanidad deseguro los mayas inventaron algo asi y por eso desaparecieron o bien pasa algo similar a los de half life pero en la superficie de la tierra esperemos que todo salga bien almenos hoy no dormire trankilo esperando la muerte del mundo o ver que pasa nos estamos leyendo! o almenos eso espero hasta luego!!!!!
     
  7. MJ2

    MJ2D1
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    uy si adamanthos es mejor esperar q pasa :s ... ojala q esa fuck de makina se joda antes de arrancar y no pase nada :D y todos felices :p salu2 y suerte para que no pase nada (Y)
     
  8. GBa

    GBalder
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    k feo final nos espera ... y si too sale bien k sucedera ! (aww) !!

    espero k lo k dijo Undertaker sea cierto ! (aww)

    -lBalder
     
  9. Red

    RedMetabee
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    ojala ocurra lo q escribio undertaker
     
  10. MJ2

    MJ2D1
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    Cambiaron la fecha de inicio



    El Gran Colisionador de Hadrones (en inglés LHC o Large Hadron Collider) es un acelerador y colisionador de partículas localizado en el CERN, cerca de Ginebra (Suiza). Está prevista su puesta en marcha a las cero horas del día 10 de Septiembre de 2008 (10/09/08)[1] después de trasladar esta fecha desde el 8 de Agosto. Se espera que el LHC llegue a ser el laboratorio de física de partículas más grande del mundo, cuando su circuito de 7 TeV esté completado. El LHC ha sido financiado y construido en colaboración con más de doscientos físicos de treinta y cuatro países, universidades y laboratorios.
    Se convertirá entonces en el acelerador de partículas más grande del mundo. El nuevo acelerador funcionará a 271 grados centígrados bajo cero y usa el túnel de 27 km de circunferencia creado para el Gran Colisionador de Electrones y Positrones (LEP en inglés). A diferencia del acelerador primeramente concebido, en el nuevo colisionarán protones (un tipo de hadrón) en vez de electrones y positrones (leptones).
    La principal meta de su rediseño es encontrar la evasiva particula másica conocida como el bosón de Higgs (a menudo llamada "la partícula de Dios"[2] ). La observación científica de éste podría explicar cómo el resto de partículas elementales ganan la masa que explica la teoría de la relatividad especial y rellenar el ansiado hueco libre en el Modelo estándar.
     
  11. The

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    Sargento

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    :eek:ooh: MJ2D1 :eek:ooh: no sabes lo feliz que me as echo :eek:ooh: :cool: podre cumplir año vivo :cool:
     
  12. ada

    adamanthos
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    estoy terminando de ver el documental que presento discoverychannel y al verdad deja mucho que desear este proyecto se elaboro problema tras problema no se si solo pucieron los problemas pero la neta solo vi dos cosas que quedo a la primera yo la neta espero que todo salga muy bien quieren crear una particula ojala que no nos cargue a todo el mundo!
    traten de ver el documental que pasa discoverychannel para qu etengan una ide y tratare de chacr si esta en youtube pero de todas formas traten de encontarlo ustedes!
     
  13. Und

    Undertaker
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    Mayor
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    Espero que con este video se sientan algo mejor de lo preocupados que estan ahora ^^


    [youtube]bmkmYhx61TY[/youtube]​
     
  14. |_.:DarkComet:._|

    |_.:DarkComet:._|
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    jeje hubiera sido mejor q fuera hoy a las 00:00 hrs.. asi nos kitamos esa preocupacion de la kbeza.. pero ojala q todo salga bien ^^.. se imaginan x la calle dinosaurios caminando? o_O!!!.. xD!
     
  15. [NatSuyo]

    [NatSuyo]
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    Cabo

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    Ojala undertaker, ojala jajajajajaja.

    Pero si no.. ueeee todos al carajo :arriba:

    Salu2
     
  16. ada

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    No manes... miren

    CIENTIFICOS HARAN FUNCIONAR EL LHC DE 27Km DE LARGO PARA SIMULAR EL BIG BANG....
    el mayor experimento realizado por el hombre.


    Es solo una simulacion...
    Ademas Si Saliera Mal el experimento.. No Pasaria eso..
    (El LHC tiene la capacidad de Crear Agujeros Negros.. Pero Muy Microscopicos..) No no iremos Todos Al Carajo!!!.

    Entiendo que el "Hombre" es Codicioso y los hombres de ciencia desean la codicia del conocimiento..
    Pero.. Uds Creen Que un experimento Que Pone al 100% el Riesgo de La Vida De 1 Planeta O 1 Galaxia Para llevarnos a la Perdicion Total..! sea Aprovado..?

    Este Simulador Tiene Como fin.. Crear.. Pequeñas Galaxias. Pero Muy Pequeñisimas Galaxias.
    (Vieron La Pelicula de Hombres de Negro?)

    Las Galaxias Son Colosales Pero El Tamaño no importa! Puede Tener el Tamaño de 1 Canica..

    el LHC como lo dije anteriormente es para estudiar Algunos fenomenos cosmicos (del Espacio)...
     
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