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Seminario Pablo García Abia 1-5
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Cando queiras podes
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Sincroniza
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Si tenemos tanto dinero
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Podemos comprar unha claqueta
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Cursos de física y matrícula
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Toma uno
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Bueno, entón
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Os decía que
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Saber a distribución exacta
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Por principios primarios
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É moi difícil
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Porque aí está a aceleración
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E agora veremos
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Sabemos que a distribución
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Sigue unha forma máis ou menos
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De coseno ao cuadrado
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Pero só diría que tiene varios componentes
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Un componente é a aceleración
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Por interacción con a atmósfera
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A principal é
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Digamos
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Os efectos naturalistas
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Por a distancia
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Sabemos que o fluxo
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Que medimos aquí na superficie
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algo como el seno
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al cuadrado
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del ángulo de incidencia
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que no es este z
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si, es el vertical
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vale
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bueno, pues nosotros
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vamos a medir una serie de cosas
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podemos decir, vamos a medir
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el flujo de mohones
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es decir, el número de mohones por metro cuadrado
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segundo y este
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esta vez se mide
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por metro cuadrado
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el flujo se mide
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con un número de golfos
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metro cuadrado
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segundo y el estilo radial
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y unidad de angulo sólido
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con un colito así hacia arriba
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y bueno
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vamos a poder medirlo con nuestro aparato
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o no
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y quizá
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voy a hablar un poco más de la medida
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porque si hablo ya de la estadística
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igual es un poco así
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a ver que opina Paco
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puedo hablar un poco más de la medida
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del cachado, que es lo primero que hay que hacer
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medir
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y el próximo día puedo hablar más de la estadística
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y si
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bueno, que yo si es los pobres me dará
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tiempo a preparar
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algún ejemplo con el ordenador
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y podemos escucharlo aquí y verlo en la pantalla
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de
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de como hacer el análisis
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de las distribuciones y demás
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vale
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Bueno, pues queremos medir el flujo
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Y la distribución angular
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¿De acuerdo?
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Y a ver si sigue ese poseo actualmente
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Entonces la idea es, vamos a poder hacerlo
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O no lo vamos a poder hacer
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Ahora ya en casita 1, 2 y 3
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Vamos a mirar la cabra
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Vamos a borrar la cabra de chispas
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Y vamos a borrar
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El resto
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Pues nada, ahora ya estamos en nuestro instituto
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aquí onde sea, en el Ramiro
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non se que barrio é
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porque prosperidade está allá al lado
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é o barrio de origen
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é o barrio de Ramiro
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estamos
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entón vamos a tener
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a tierra plana
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que é a mesa do nosso laboratorio
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que vamos a poner
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o cacharrín de paco
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que é o cosmotrón número 3
00:03:28
o cosmotrón número 3
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a cabra de nebla
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a de tránsito
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E bueno, este
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Voy a ponerlo así por pintar
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De alguna forma, un soporte
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Y sigue siendo
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De los tubos
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Dos tubos
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Un tubo aquí
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Otro tubo aquí
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Les voy a poner una estructura mecánica
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Para que no se me caigan para los lados
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Y luego esto
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Son unos tubos
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Geiger, entiendo
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Que funcionan en modo avalancha
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que é dicir que este tubo
00:04:03
teña un potencial
00:04:05
na carcasa de fora
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outro no hilo
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hai unha diferencia potencial importante
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os detalles supongo que os vais a ver
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creo que o hilo é positivo
00:04:15
creo que si
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e a carcasa
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é negativo
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ou a terra
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pero comparada
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a diferencia potencial
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entón, bueno, isto está lleno de un gas a baja presión
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E cando pasa unha partícula cargada
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Se produce o mesmo que a cámara de chispas
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É unha cámara de chispas cilíndrica
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Pero como o voltaje é moi alto
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Funciona o modo de avalancha
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Se producen ahí unhas partículas
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Son energéticas
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Hay un campo eléctrico moi grande
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Se aceleran
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Unhos electrones van arrancando
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Outros electrones dos orbitales
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E al final é un factor de multiplicación
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Eso depende un pouco da diferencia potencial
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Podemos tener unha chispa sin avalancha
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Cando a diferencia potencial é máis ou menos pequena
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e podemos tener
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unha chispa con a avalancha
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amplificada, iso depende, pero o que te halle ahora
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non se importa. El caso es que
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bueno, pues
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yo ahí tengo señales, son dos detectores
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cada uno tiene su toma
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de datos, este tiene, vamos a
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sacar su, al final del tubo
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voy a pintarlo de lado para no barrear este
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dibujo, esto listo de lado
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el soporte
00:05:24
es más o menos así
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está el
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o cilindro número 1
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e o cilindro número 2
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con seu soporte
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e aquí
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saen unhas cables
00:05:40
que van
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ao dispositivo electrónico
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que é unha caixa
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que non sei se é negra ou non
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é unha caixa negra
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e aquí vai un canal
00:05:55
e aquí vai un canal
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se non me equivoco
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hai un cable de alimentación
00:06:01
é o mesmo
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de los datos y de la alimentación es el mismo
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bueno, una cosa que se hace normalmente
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nosotros lo hacemos, es que utilizamos
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el mismo cable
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para la alta tensión
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de la diferencia de voltaje
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del hilo, el hilo va por el medio
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entonces, la diferencia potencial
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entre el hilo y la carcasa
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a la carcasa seguramente está tierra
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como toda la electrónica
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entonces ahí metemos un voltaje
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y cuando hay una descarga se produce una señal
00:06:31
e non sei hasta que nivel de detalle vais a llegar con a electrónica
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pero simplemente é como un circuito
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destes RC
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tu tens unha componente
00:06:40
continua e logo tens unha componente
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variable, faces un filtro
00:06:44
e a señal pasa o filtro
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entón con un filtro deste tipo
00:06:49
podes ver
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as señales de que haya pasado a partícula
00:06:52
que é unha señal de baixo voltaje
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pero o alto voltaje non te está estropeando a electrónica
00:06:56
de acordo?
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e é a forma normal de operar estas cosas
00:07:00
entonces, aquí el factor importante
00:07:02
es el tiempo
00:07:05
yo empiezo a medir
00:07:05
y entonces
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voy a pintar en grande
00:07:19
el pensamiento este
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vamos a pensar que es un osciloscopio
00:07:24
entonces, aquí tengo una señal
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que es la de poder pintar los hilos de colores
00:07:30
tengo el hilo
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de arriba
00:07:34
y luego el de abajo
00:07:35
uno rojo
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y otro es azul
00:07:39
entonces vamos a ver
00:07:41
el tiempo va de izquierda a derecha
00:07:42
y miro el voltaje
00:07:44
en el xeloscopio y esto
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oscila, hundillo, hay chiquitas
00:07:48
y de repente tengo
00:07:50
una señal, como son electrones
00:07:53
pues el voltaje es negativo
00:07:55
aquí es el tiempo
00:07:56
para acá
00:07:58
y aquí es el voltaje
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en el xeloscopio
00:08:02
e, pois aquí,
00:08:04
de repente,
00:08:06
te hace chapa
00:08:06
e se ve
00:08:07
e se ve,
00:08:08
vale?
00:08:09
E iso é unha señal.
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Pode tener unha forma
00:08:12
ou outra,
00:08:13
a función do que sea,
00:08:13
vale?
00:08:14
Isto como,
00:08:14
normalmente,
00:08:15
salta rápido
00:08:16
e, logo,
00:08:16
teña un tempo de descarga
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porque hai unhos condensadores
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que te hacen chapa
00:08:19
e, logo,
00:08:20
te hacen así.
00:08:20
Vale?
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A descarga típica
00:08:24
do circuito
00:08:24
é isto.
00:08:25
El rojo,
00:08:28
pois el rojo
00:08:31
te pode pasar
00:08:32
varias cosas.
00:08:33
Poder hacer así
00:08:33
Y hacer de repente
00:08:35
Fapa
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Hacerme la descarga
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Dos fapas
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O pode ser que o rojo continúe
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Y no vea absolutamente nada
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Este es el setup que tenemos
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Y hay que intentar
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El objetivo es intentar
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Entender este dispositivo
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Las señales que uno tiene
00:08:57
Y ver como de ahí
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Puedes sacar una medida
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La primera cosa antes de entrar en los detalles de esto
00:09:02
La primera cosa que tenemos que ver es que
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Si esto es un cacharro que tiene unas dimensiones
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Relativamente reducidas, si no me equivoco
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Esto del ano debe tener 10 centímetros
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9, 9 centímetros
00:09:14
De área activa
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Que funcione bien
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9 centímetros
00:09:19
Y de alto 4, 5, no?
00:09:21
Si, algo así
00:09:23
Como ponemos nosotros, si, se puede variar
00:09:24
Claro
00:09:28
4 centímetros
00:09:28
Y el diámetro más o menos será
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un par de centímetros, un e medio
00:09:33
un e pico
00:09:35
un e pico
00:09:36
vamos a poner 1,5 centímetros
00:09:36
en esta
00:09:40
esta é unha rosa bastante pequena
00:09:41
e já podéis calcular directamente
00:09:43
que, cando
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o ángulo que tenéis
00:09:47
para que unha partícula poda entrar aquí
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se o ponemos desta forma
00:09:53
é este
00:09:54
e o podéis calcular
00:09:56
porque tenéis
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este trozo, se pode calcular simplemente
00:10:03
a mitad de isto é 0,7
00:10:05
0,7 partido por 2
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e ese é o ángulo
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que tenéis
00:10:14
todos os nubes que ven con ese ángulo
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pasarán a la vez
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por el de arriba
00:10:20
e por el de abaixo
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sempre e cando
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e é a mesma parte complicada
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sempre e cando, como isto é en tres dimensiones
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entren
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en la otra proyección
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Porque aquí, o caso é o mesmo
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Tenemos 4 centímetros
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E o ángulo, suponendo que isto más ou menos funcione
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Desde o soporte
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Pois o ángulo vai ser este
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E vai ser este
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É outro ángulo diferente
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Non é o mesmo
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Isto non subtiende un cono
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Subtiende unha especie de
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Podéis pensar que
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O volumen que subtiende este detector
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É un paralelepípedo
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Más ou menos regular
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Con unha base que seria a base
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digamos, la sombra
00:11:02
del detector vista desde arriba
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e iso va aumentando
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á atmosfera, vale?
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entón, esa é unha geometría un pouco extraña
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se fora un cono
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dirías, ah, pois mira, eu podo decir
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un cono é un 10% de un estero radial
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ou é un estero radial directamente
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porque se define así o estero radial
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como un ángulo sólido
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se é un cono proyectado
00:11:25
na superficie de unha esfera
00:11:27
é ese ángulo
00:11:28
Pero aquí a geometría é moito máis complicada
00:11:30
Entón, a primeira dificultad que tenéis que tener en cuenta
00:11:33
É que a vostra geometría
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Non pode dar directamente
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Unha medida do fluxo por estero radial
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Vais a medir
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Unes que cheguen unhos ángulos
00:11:43
E a partir de xa que é o fluxo é complicado
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Porque
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Pode coincidir
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Que este ángulo equivalga a un estero radial
00:11:51
Ou non, ou vai a xustear saber
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Porque además, como xa tenemos efectos
00:11:55
De que unos van máis tumbados que outros
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E a distribución é coseno cuadrado
00:12:00
E demás, todo se complica normalmente
00:12:02
Entón, aquí tamén vou facer un pouco de énfasis
00:12:04
En a complicación de la medida experimental
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Bueno, entón, dices
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Bueno, pero que pasa?
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Aquí tengo dous señales
00:12:14
Según viene
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Verde, para que se vea
00:12:18
Verde, este produce unha señal
00:12:22
Chispi
00:12:26
y en este caso
00:12:27
nuestro detector
00:12:30
va a registrar si está bien calibrado
00:12:33
es un detector muy pequeño, es decir, que funciona mal
00:12:35
los cables son muy cortos
00:12:37
estarán de la misma longitud
00:12:39
no hay retrasos de la electrónica y todo es tan pequeñito
00:12:40
que no hay, no es como CMS
00:12:43
que los cables son de decenas de metros
00:12:45
y puedes tener retrasos de nanosegundos
00:12:46
o de microsegundos
00:12:49
que son fatídicos para el experimento
00:12:51
hay que hacerlo con mucho cuidado
00:12:53
pues aquí simplemente es mucho más difícil
00:12:54
porque es muy pequeñito
00:12:56
y vas a tener que las señales
00:12:57
coinciden en el tiempo
00:13:00
una será más profunda
00:13:01
que la otra
00:13:04
y puede llegar un poquito antes o un poquito después
00:13:05
pero coinciden en el tiempo
00:13:08
yo
00:13:11
a eso le llamo dos señales
00:13:13
y que han coincidido en el tiempo
00:13:15
ahora veremos como lo hacemos
00:13:17
no quiero hablarme mucho más de la hora
00:13:18
pero bueno, como hemos empezado
00:13:20
casi a mi cuarto
00:13:22
me agarro y
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Misabas, como era aquello que decía o mexicano?
00:13:25
Ah, sí
00:13:29
É moi bonito
00:13:30
Ah, bueno, ahora
00:13:33
Me queda más claro
00:13:34
Entón, agora veremos como se definen as señales
00:13:37
É a coincidencia
00:13:40
Viático
00:13:42
É o viático
00:13:43
Me gano mi viático
00:13:44
E apuraremos o tempo
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Entón, hai unha coincidencia de dois señales
00:13:49
Digo, chaspa, chaspa
00:13:51
Isto, yo le llamo WOM
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Dice, bueno, ¿por qué no ibas a llamarle WOM?
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Que veo que dudas un poco
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Bueno, unha cosa importante que tener en cuenta
00:13:59
En cualquier detector
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Desde este hasta CMS o Atlas
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O DarkSide
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Siempre ruido
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Siempre, by definition
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En un experimento, siempre ruido
00:14:11
Y el que diga o contrario, miente
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Entonces, ¿qué tipo de ruido hay?
00:14:15
Bueno, pues puede haber mucho ruido
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Esto es un gas
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A veces podes tener
00:14:20
Pequeñas descargas que se producen
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Porque sí
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Estas estocásticas
00:14:26
Pueden pasar por varias cosas
00:14:28
Puedes tener
00:14:30
Desde desorción de algún
00:14:31
Núcleo
00:14:35
Por que este ahí en el metal
00:14:36
O simplemente
00:14:38
Por desinteracciones
00:14:41
Radioactivas
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Tanto en el propio gas
00:14:45
Como en la carcasa
00:14:47
e do material do tubo.
00:14:50
Entón, todos os materiales
00:14:51
do universo,
00:14:53
que non son elementos químicos,
00:14:56
ten en terra,
00:14:58
ten contaminación de tierras raras.
00:14:59
Entón, ten todos os descendentes
00:15:02
do uranio
00:15:04
e de distintos exóticos
00:15:06
de torio, uranio e torio,
00:15:08
toda a cadena e demais, estas cousas,
00:15:09
son radiactivas,
00:15:11
hasta que llegan ao globo,
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e, bueno, pois,
00:15:15
producen
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en betas, se produce en alfas
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y una serie de cosas
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además en esos procesos
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de desintegración radioactiva
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no voy a entrar en los detalles
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porque sería así un poco del tema
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pero cuando hay emisiones
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alfas o betas de los núcleos
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normalmente se quedan excitados
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y cuando se excitan emiten gamas
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y esos gamas son una cierta energía
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y hasta pueden ionizar
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y una serie de fenómenos
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y además
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los alfas pues cuando
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chocan con as paredes
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por exemplo, poden producir
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con un núcleo de neutrones, é altamente
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improbable, pero de vez en cuando pasa
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un experimento pequeno non é importante, pero por exemplo
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para DarkSide é moi importante
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os neutrones, e se for un detector moi grande
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os neutrones deixarían señales que nos amargan
00:16:03
a vida e hay que evitarlas
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DarkSide é un experimento de batería oscura
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tremendo, e
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con un volumen moi grande
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isto é un volumen ínfimo e non vamos a tener ese problema
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pero é que tendemos señales espúrias
00:16:15
entón
00:16:17
esas señales, lo bueno que tienen
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es que no se producen a la vez
00:16:20
en los dos tubos
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normalmente
00:16:24
cuando aquella desinteracción
00:16:25
y se produce un mecha, un electrón
00:16:27
para su señal
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que primero, la energía
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del pulso es diferente
00:16:33
que si es un muón
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hay que estudiar, hay que saber
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eso es una cosa que yo tampoco voy a contar
00:16:40
primero, por necesidad lo digo, no sé cuál es la energía
00:16:41
que deposita el muón, es poca
00:16:44
pero uno tiene que tener una idea a priori
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de cual é o voltaje característico
00:16:47
que vai producir a cascada de un humor
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e agora os diré por que
00:16:52
e ese voltaje característico
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vai ser diferente para un humor, por exemplo
00:16:56
que para os electrones que vienen de aquí
00:16:58
que son de baja energia
00:17:00
os alfas, dices, bueno, alfas non tens por que tener
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non, porque normalmente
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os alfas que vemos unha cámara de niebla
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son del radón, el radón está en a atmósfera
00:17:08
e se eu, cando pongo a pecera
00:17:10
atrapo aire dentro
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pois hai alfas
00:17:14
Se isto está ben feito,
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le ha hecho o vacío dentro previamente,
00:17:17
e cando entonces o vacío,
00:17:19
e logo metes un gas puro,
00:17:20
aí non vai haber radón.
00:17:21
Pero, bueno,
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na carcasa de fora
00:17:23
podes tener semelhante materiales
00:17:24
que emiten alfas,
00:17:25
e o alfa te vai dar señales.
00:17:26
Entón,
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un alfa de fora non vai entrar dentro,
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pero se pode producir un alfa
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na superficie interna do detector.
00:17:32
Un dos problemas que tenemos en DarkSide
00:17:35
son os alfas que se producen,
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os decays do radón
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que se queda pegadito
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ás paredes internas
00:17:44
del detector.
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Eso é unha borrada.
00:17:45
Pero, bueno,
00:17:47
luchamos contra ele.
00:17:47
Entón,
00:17:49
presumiendo,
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diferencia,
00:17:51
son señales
00:17:51
que están descorrelacionadas,
00:17:52
ocurren cuando ocurren,
00:17:54
e a veces pode pasar
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que ocurran á la vez,
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e outras veces non.
00:17:59
E é aí onde nos interesa
00:18:00
o tema del punto.
00:18:01
Entón,
00:18:02
cando eu defino
00:18:03
un...
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Me defino a parte da física
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que é o que eu vou fazer
00:18:09
no próximo día
00:18:10
da estatística
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de cando chegan estes,
00:18:11
con que diferencias de tiempos
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e unha serie de cosas
00:18:14
vale?
00:18:15
pero eso yo
00:18:15
va a ser máis
00:18:16
no próximo día
00:18:16
entón ahora
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como mido al detector
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voy a terminar con esto
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como en un experimento
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que puede ser este
00:18:22
CMS DarkSide
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como decidimos
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que ha habido
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unha coincidencia
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e que esto
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é unha señal
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de muón
00:18:28
ou de lo que sea
00:18:30
entón lo que hacemos
00:18:30
normalmente
00:18:31
eh
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puedo borrar ya
00:18:33
mi atmósfera
00:18:34
ya os la
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os la sabéis
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va a dejar
00:18:37
bueno
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vamos a borrar
00:18:40
porque ya estamos
00:18:41
en la parte más gore
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del experimento
00:18:43
si me corumpio mucho
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es cuando me venís que decís
00:18:49
entonces, aquí
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este es el osciloscopio, que es el que teníamos aquí
00:18:53
es un osciloscopio, es una tarjetita
00:18:56
pero yo voy a contar, si lo hicieramos
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con un osciloscopio, ¿qué haríamos?
00:19:01
pues haríamos esto, tendríamos los cables
00:19:03
enchufados aquí
00:19:05
y decimos, bueno, si
00:19:06
un moón es una cosa que
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ioniza bastante
00:19:11
no pierde energía, pero ioniza bastante
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O sea, de arriba a baixo inicia prácticamente á tomo que toca á tomo que inicia
00:19:15
Vale?
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Entón, deixa toda unha traza de ionización
00:19:20
E a carga que deixa é bastante alta
00:19:22
O electrón suele deixar unha traza máis errática
00:19:24
É unha forma bonita de verlos con as cámaras estas de nivel
00:19:27
Porque se ve que o muor se ve pouco
00:19:31
Porque máis como é de arriba
00:19:33
A traza é como vertical
00:19:34
E parece un puntito, non parece unha traza
00:19:37
Pero a densidade é moi grande
00:19:38
E os electrones deixan unhas trazas que son moi difíciles de ver
00:19:39
Porque ionizan un poquito
00:19:43
O separan, van facendo chas, chas, chas.
00:19:44
As alfas son moi pocas
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e ionizan moito tamén,
00:19:48
pero en distancias moi cortitas.
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Entón, sabría que ver un pouco.
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Entón, bueno, si os molos espero que
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ionicen, digamos,
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100 mil voltios.
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É un número que, para certos detectores,
00:20:00
tiene sentido, para este no lo sé, vale?
00:20:03
Hay que mirarlo, pero 100 mil voltios
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é unha cosa que non pode pensar
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ordenamente.
00:20:07
10 mil voltios, 100 mil voltios...
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Bueno, pois, yo voy aquí
00:20:10
e con mi osciloscopio le digo
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Pongo un nivel
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Aquí veis que he puesto a diferentes alturas estas cosas
00:20:13
Para poder verlas
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Pero, ya os digo que
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El azul tiene un 0
00:20:20
Y el rojo tiene un 0
00:20:21
Que es cuando hay señal, 0 voltios
00:20:23
Y estos son menos tantos voltios
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Entonces, dejadme que los irá pintando separado
00:20:28
Pero no os veáis que
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Ahora le he pegado un corte, digamos
00:20:32
En relación a su 0
00:20:34
Entonces yo digo, cuando el azul
00:20:35
pase el mural este
00:20:40
de morado
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y morado está referido al
00:20:44
que además le damos baseline del cero este
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esta diferencia sea 100 milivoltios
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pasa la señal
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y pasa quiere decir que
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yo digitalizo la señal
00:21:00
es una señal analógica
00:21:02
esto de por el cable llegan electrones
00:21:03
y el circuito va enterrando
00:21:06
y te da esta señal
00:21:08
entonces baja
00:21:10
y cuando baja aquí
00:21:11
veis que en ese momento
00:21:13
pasa de 100 milivoltios para baixo
00:21:15
é moito máis
00:21:17
e aí ten unha señal temporal
00:21:19
importante
00:21:20
as señales digitales se caracterizan por dous cosas
00:21:21
por un tempo
00:21:25
bueno, sencillamente por o tempo
00:21:26
por o que comienzan, porque logo
00:21:29
o tempo que dou a señal, hai uns estándares
00:21:30
e son os que son
00:21:33
eu podo poner
00:21:34
cando digitalizo, elegir un certo
00:21:36
estándar, unha norma
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E as señales ten unha profundidade de tanto
00:21:40
E unha longitud de tanto
00:21:43
Esencialmente, eu aquí
00:21:44
Paso desta situación
00:21:46
Non vou pintarlo no mesmo estiloscopio
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Pero seria todo ponerlo
00:21:50
De hecho, o podemos poner na pantalla
00:21:52
Cando a señal pasa, é sú umbral
00:21:53
Aquí está a linea de tempo
00:21:56
E entón, eu aquí teñía un 0 pero 0
00:21:57
En ese momento
00:22:00
En ese momento, que é o momento T
00:22:01
De 0
00:22:05
Aquí
00:22:06
Eu llevo aquí unha señal
00:22:07
Y yo decido la profundidad
00:22:10
Y decido esto
00:22:13
Normalmente pongo una profundidad de un voltio
00:22:15
De medio voltio, o que sea
00:22:17
Y una longitud
00:22:18
Pues de varios, dependiendo
00:22:22
Pues milisegundos son a los segundos
00:22:23
Dependiendo de lo que tengo que hacer
00:22:24
Pero esto es importante también
00:22:25
Entonces a esto le llamo
00:22:27
Esto es un bit
00:22:28
Aquí hay cero
00:22:31
Y aquí hay uno
00:22:32
Entonces ya tengo lógica digital
00:22:34
¿Vale?
00:22:36
Y ahora hago lo mismo con el rojo
00:22:39
Lo voy a pintar muy cerquita
00:22:41
Pero no justo encima
00:22:42
Cuando el rojo pasa
00:22:45
El umbral correspondiente al morado
00:22:46
Que como está de cada lado lo voy a pintar aquí
00:22:48
Aquí el rojo pasa
00:22:50
Y es el momento T1
00:22:54
Que está un poquito más para acá
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Este era T0
00:22:59
Y aquí viene la otra
00:23:01
Ahora voy a poner más o menos ahí iguales
00:23:07
El momento T1 es este
00:23:09
A profundidade é a mesma
00:23:11
A longitud do pulso é a mesma
00:23:13
E
00:23:15
Sigue a C
00:23:16
E isto é T1
00:23:18
Bueno
00:23:19
- Autor/es:
- Pablo García Abia
- Subido por:
- Cie madrid
- Licencia:
- Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada
- Visualizaciones:
- 84
- Fecha:
- 6 de febrero de 2019 - 1:14
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- C RECURSOS CENTRO DE FORMACIÓN PARA INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
- Duración:
- 23′ 22″
- Relación de aspecto:
- 1.78:1
- Resolución:
- 1280x720 píxeles
- Tamaño:
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