A medida que viaja la energía luminosa de innumerables fuentes, ¿por qué no choca y se mezcla?

El LHC como un colisionador de fotones

Ahora tenga en cuenta que estas interacciones ocurren en circunstancias muy especiales que imitan al Universo temprano, creando pequeñas áreas de alta densidad de masa donde las colisiones de fotones muy enérgicos con una energía cinética muy alta pueden generar nuevas partículas.

Cito del artículo del CERN:

“A veces, sucede algo muy diferente. A medida que los protones vuelan a través del LHC, los protones acelerados irradian fotones, los cuantos de luz. Si dos protones que van en direcciones opuestas vuelan muy cerca uno del otro dentro del CMS, los fotones radiados desde cada uno pueden colisionar juntos y producen nuevas partículas, al igual que en las colisiones de protones. Los dos protones padres permanecen completamente intactos pero retroceden como resultado de esta interacción fotón-fotón: se desvían ligeramente de sus caminos originales pero continúan circulando en el LHC. Podemos determinar si el Las interacciones de fotones tuvieron lugar mediante la identificación de estos protones desviados, tratando así de manera efectiva el LHC como un colisionador de fotones y agregando una nueva sonda a nuestro conjunto de herramientas para explorar la física fundamental “.

“Uno de los objetivos del proyecto CTPPS es permitir que CMS estudie los acoplamientos de calibre cuántico. Estas son interacciones en las que los dos fotones se aniquilan al producirse dos bosones W: uno obtiene cuatro bosones de calibre en el mismo vértice”.

Lo hace, en un grado muy pequeño, no lo suficiente como para darse cuenta, pero en QED hay una pequeña probabilidad de que dos fotones interactúen.

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