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# CERN comienza a desmontar el LHC para buscar nueva física
- URL: https://fomoera.com/cern-desmonta-lhc-nueva-fisica/
- Published: 2026-09-20T22:30:02.000Z
- Updated: 2026-09-20T22:30:02.000Z
- Description: CERN ya cortó la primera interconexión del LHC y prepara la retirada de 28 imanes alrededor de ATLAS y CMS. El HL-LHC debería operar en 2030 con muchas más colisiones para estudiar el Higgs y buscar señales de física más allá del Modelo Estándar.
- Author: Gerardo Pavez
- Tags: Tecnología y Ciencia, Física

El CERN comenzó a desmontar las secciones del Gran Colisionador de Hadrones que rodean los experimentos ATLAS y CMS para instalar los componentes del HL-LHC, la actualización de alta luminosidad que debe devolver los haces al túnel en 2030\. Los equipos llevan trabajando desde el 7 de septiembre y esta semana cortaron la primera interconexión del acelerador, el paso previo a retirar 28 imanes superconductores. La meta es producir muchas más colisiones y reunir datos suficientes para medir con mayor precisión el bosón de Higgs y buscar señales de fenómenos que el Modelo Estándar todavía no explica.

## La obra empieza con los imanes que enfocan los haces

El LHC tiene una circunferencia de 27 kilómetros y miles de imanes. Cerca de ATLAS y CMS, los llamados tripletes internos, conjuntos de tres cuadrupolos ubicados a cada lado de los puntos de colisión, comprimen los haces de protones antes de que se crucen. Esa concentración aumenta la probabilidad de que ocurran interacciones y permite reunir más datos.

CERN informó el 17 de septiembre que el desmontaje de las secciones situadas a ambos lados de ATLAS y CMS ya está en marcha. El laboratorio retirará 28 imanes superconductores, incluidos los tripletes internos instalados durante la construcción original del LHC.

Los reemplazos utilizarán bobinas superconductoras de niobio-estaño y podrán alcanzar campos magnéticos de 11,3 teslas. El primer cuadrupolo nuevo debería llegar al túnel a comienzos de 2029\. En total, la obra contempla la instalación de 16 criostatos y 28 conjuntos criogénicos.

El nuevo montaje llega después de una prueba de los imanes en superficie. En julio, [FomoEra explicó cómo los cuadrupolos del HiLumi LHC alcanzaron su corriente nominal sin perder la superconductividad](https://fomoera.com/el-cern-enciende-a-plena-potencia-los-imanes-del-nuevo-lhc-que-arrancara-en-2030/). Ahora esa tecnología debe integrarse en el túnel, conectarse al anillo y trabajar junto con el resto de los sistemas del acelerador.

## Más colisiones para buscar lo que el modelo no explica

El término “alta luminosidad” se refiere a la cantidad de colisiones que puede producir el acelerador durante un periodo. CERN plantea elevar la luminosidad integrada hasta diez veces por encima del valor de diseño original del LHC.

En la práctica, el laboratorio calcula que cada cruce de paquetes de protones podría generar entre 140 y 200 colisiones, frente a unas 60 durante la etapa actual. La ganancia no garantiza el descubrimiento de una partícula concreta, pero sí aumenta la posibilidad de observar procesos extremadamente raros o desviaciones pequeñas frente a las predicciones conocidas.

CERN estima que el HL-LHC podría producir unos 380 millones de bosones de Higgs durante su vida operativa, frente a aproximadamente 55 millones generados por el LHC desde el inicio de sus operaciones. Esa muestra permitiría estudiar con más detalle las propiedades del Higgs y sus interacciones con otras partículas.

La búsqueda también puede dirigirse hacia estructuras más profundas. En abril de 2026, la colaboración CMS informó que había examinado posibles componentes internos de los quarks a escalas de hasta **10⁻²⁰ metros**, sin encontrar una desviación significativa respecto al Modelo Estándar en ese análisis.

CMS señaló que los datos futuros del HL-LHC podrían reducir las incertidumbres y permitir la búsqueda de estructuras todavía más pequeñas. Sus análisis también consideran escenarios teóricos relacionados con dimensiones adicionales, partículas de materia oscura y agujeros negros cuánticos. Esas posibilidades son hipótesis de trabajo, no objetos detectados por el experimento.

## El LHC volverá a operar en 2030

El LHC terminó su tercer periodo de toma de datos el 27 de junio de 2026 y entró en la tercera gran parada prolongada, conocida como LS3, dos días después. El programa durará hasta cuatro años y transformará más de 1,2 kilómetros del acelerador dentro de su túnel de 27 kilómetros.

ATLAS y CMS también recibirán nuevos detectores, sistemas electrónicos y herramientas de procesamiento capaces de seleccionar los eventos más interesantes entre miles de millones de interacciones. El aumento de colisiones exige que los experimentos distingan señales superpuestas con mayor precisión.

Por ahora, el anuncio corresponde a una fase de ingeniería. El desmontaje no constituye un nuevo hallazgo de física, pero abre la etapa que permitirá que el HL-LHC reúna una cantidad de datos mucho mayor cuando los haces regresen, previsiblemente a mediados de 2030.

*Fuentes:* [1](https://home.cern/the-disconnection-of-the-lhc-has-begun/?ref=fomoera.com), [2](https://home.cern/science/accelerators/hilumi-lhc/?ref=fomoera.com), [3](https://cms.cern/node/2361?ref=fomoera.com)