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    Esse é uma das notícias mais importantes das últimas decadas.
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    Ela essencialmente confirma a maior parte do que foi já foi teorizado na física.
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    O prêmio desse ano é sobre algo muito pequeno, mas que faz toda a diferença.
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    Estou surpreso que isso tenha ocorrido enquanto ainda estou vivo.
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    CERN E O ESTABELECIMENTO DO MODELO PADRÃO
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    Quando o CERN foi fundado, em 1954, o mundo da física de partículas era muito diferente do que é hoje.
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    Os cientistas estavam tentando entender a grande quantidade de partículas observadas na Natureza.
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    Porém eles não tinham uma estrutura teórica que explicasse a constituição básica da matéria e das forças que agem sobre ela.
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    Esta estrutura mais tarde tornou-se conhecida como o Modelo Padrão.
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    No fim da década de 1950, os físicos do CERN já começavam a criar teorias para explicar a interação fraca,
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    força sem a qual o Sol não brilharia.
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    Na década de 1960 nós testemunhamos o nascimento da teoria eletro-fraca, que unifica as forças eletromagnética e fraca.
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    Uma parte vital desta teoria é o mecanismo que permite uma grande amplitude de valores para as massas das partículas e para a intensidade das forças.
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    Os conceitos eram lindos, mas precisavam de evidências experimentais para sustentá-los.
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    Os físicos de partículas embarcaram em uma busca global pelos mediadores da força fraca: os bósons W e Z, cuja existência comprovariam a teoria.
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    Um grande avanço ocorreu em 1973, com a descoberta ocorrida no PS.
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    O experimento Gargamelle identificou correntes neutras fracas, indício da existência do bóson Z.
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    Este resultado foi a primeira evidência a suportar a força eletro-fraca.
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    Os físicos estavam no caminho certo, mas precisariam de mais uma década para conseguirem uma evidência direta dos bósons mediadores da força fraca.
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    Em 1976, o CERN colocou o SPS para funcionar.
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    Maior e mais potente que os aceleradores anteriores do CERN, o SPS passaria a colidir prótons com anti-prótons.
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    Em 1983, os experimentos do SPS já haviam detectado os bósons W e Z.
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    O longo caminho até a descoberta rendeu o prêmio Nobel para os cientistas do CERN Carlos Rubia e Simon Van der Meer.
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    A descoberta dos bósosn W e Z não é o final, mas o início.
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    O passo seguinte começou quando o LEP, um colisor elétron-próton de 27 km de raio, foi acionado, em 1989.
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    Ele foi desenhado para estudar a interação fraca em detalhe.
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    As colaborações do LEP rapidamente realizaram sua primeira grande descoberta.
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    Medindo o decaimento dos bósons Z, eles descobriram que a Natureza tem três, e apenas três, famílias de partículas.
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    Tudo o que nos vemos no Universo é composto por partículas da família mais leve.
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    Durante os 11 anos de operação, o LEP fundamentou a teoria eletro-fraca com diversas observações experimentais.
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    O Modelo Pradão estava quase completo, mas o que seria responsável pelo fato das partículas terem massa?
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    Falta encontrar um pedaço do quebra cabeça: a manifestação física do mecanismo de Brout-Englert-Higgs.
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    A partícula chamada bóson de Higgs.
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    A sua descoberta estava a caminho. Com a construção do Grande Colisor de Hadrons,
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    o CERN daria os primeiros passos para um novo século de descobertas.
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    Hoje é um dia especial.
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    No dia 4 de Julho de 2012, as colaborações Atlas e CMS anunciaram a descoberta do bóson de Higgs.
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    Esta descoberta é o resultado de um trabalho minucioso de nossa comunidade,
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    do acelerador, à instrumetação, computação e física para a detecção.
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    Nós observamos o novo bóson com massa de 125,3 mais ou menos 0,6 GeV, em até 4,97 desvios.
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    Essa foi a última evidência que o mundo esperava, sendo manchete no mundo todo,
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    resultando no prêmio Nobel para Peter Higgs e François Englert e cimentando a importância do CERN no desenvolvimento do Modelo Padrão.
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    O bóson de Higgs completa o Modelo Padrão, mas muitas outras questões sobre o Universo permanecem sem resposta.
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    Mistérios que guiarão os futuros cientistas e os levarão a descobertas inimagináveis.
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