{"id":10010,"date":"2018-07-10T18:16:15","date_gmt":"2018-07-10T21:16:15","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=10010"},"modified":"2018-07-10T18:16:15","modified_gmt":"2018-07-10T21:16:15","slug":"hay-materia-extrana-mas-alla-de-la-tabla-periodica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/hay-materia-extrana-mas-alla-de-la-tabla-periodica\/","title":{"rendered":"Hay \u00abmateria extra\u00f1a\u00bb m\u00e1s all\u00e1 de la Tabla Peri\u00f3dica"},"content":{"rendered":"<p>Un equipo de investigadores cree que existen elementos ultrapesados que no \u00abfuncionan\u00bb como la materia normal.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-10011\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/quarkmatter-kPzB-620x349@abc-300x169.png\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/quarkmatter-kPzB-620x349@abc-300x169.png 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/quarkmatter-kPzB-620x349@abc.png 620w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>En la actualidad, el elemento m\u00e1s pesado de la Tabla Peri\u00f3dica es el Oganes\u00f3n. Nombrado oficialmente en 2016, posee una masa at\u00f3mica de 294, la mayor conocida hasta el momento. Y como sucede con el resto de los elementos de la tabla, pr\u00e1cticamente toda la masa del Oganes\u00f3n procede de los protones y neutrones de sus n\u00facleos at\u00f3micos, que a su vez est\u00e1n constituidos cada uno por tres quarks. Todas las part\u00edculas formadas por tres quarks (como los citados protones y neutrones) reciben el nombre gen\u00e9rico de \u00abbariones\u00bb.<\/p>\n<p><!--more-->Una caracter\u00edstica crucial de toda la materia bari\u00f3nica conocida es que los tres quarks que forman cada part\u00edcula est\u00e1n inseparablemente unidos por la interacci\u00f3n fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la Naturaleza. Y como resulta que todas las part\u00edculas hechas de quarks unidos por la interacci\u00f3n fuerte (como protones y neutrones) se llaman hadrones, los cient\u00edficos se refieren al estado fundamental de la materia bari\u00f3nica como \u00abmateria hadr\u00f3nica\u00bb.<\/p>\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, la Tabla peri\u00f3dica se ha ido enriqueciendo con un buen n\u00famero de nuevos elementos. Pero absolutamente todos ellos comparten las mismas caracter\u00edsticas descritas. Es decir, son materia hadr\u00f3nica. Sin embargo, un equipo de f\u00edsicos de la Universidad de Toronto, en Canad\u00e1, cree que el Oganes\u00f3n podr\u00eda ser el \u00faltimo elemento de ese tipo que se descubra. Y predicen la existencia de \u00abotros\u00bb elementos mucho m\u00e1s pesados que el Oganes\u00f3n, con masas at\u00f3micas superiores a 300.<\/p>\n<p>Pero lo m\u00e1s incre\u00edble es que esos elementos \u00abultrapesados\u00bb no estar\u00edan hechos, como los dem\u00e1s, de part\u00edculas formadas por tres quarks unidos por la interacci\u00f3n fuerte, sino de quarks \u00abarriba\u00bb y \u00ababajo\u00bb (dos de los seis tipos de quarks conocidos) individuales y libres de esa fuerza natural. En otras palabras, no ser\u00edan materia hadr\u00f3nica, como lo son el resto de los elementos conocidos.<\/p>\n<p>Seg\u00fan explican Bob Holdom, Jing Ren y Chen Zhang en un estudio reci\u00e9n publicado en Physicall Review Letters, esa extra\u00f1a clase de materia de quarks (llamada udQM, up an down Quark Matter, o \u00abMateria de Quarks arriba y abajo\u00bb), ser\u00eda estable para los elementos extremadamente pesados que podr\u00edan existir justo despu\u00e9s del final de la Tabla Peri\u00f3dica actual. Si adem\u00e1s fu\u00e9ramos capaces de producir esa materia en los laboratorios de la Tierra, podr\u00edamos utilizarla como una nueva y poderosa fuente de energ\u00eda.<\/p>\n<p>La idea de que alg\u00fan tipo de materia de quarks pudiera ser el estado fundamental de la materia bari\u00f3nica no es nueva, y fue propuesta, ya en 1984, por el f\u00edsico Edward Witten, que sugiri\u00f3 la existencia de la SQM (Strange Quark Matter, o \u00abMateria de Quarks Extra\u00f1a\u00bb).<\/p>\n<p>Sin embargo, Witten postulaba que esa materia extra\u00f1a consist\u00eda en una mezcla m\u00e1s o menos equilibrada de tres clases de quarks (arriba, abajo y extra\u00f1os), mientras que el nuevo trabajo se eliminan los quarks extra\u00f1os y se dejan solo los arriba y abajo. La diferencia es enorme, ya que cada part\u00edcula de esta \u00abnueva f\u00f3rmula\u00bb tendr\u00eda una menor cantidad de energ\u00eda que la SQM o la materia hadr\u00f3nica, por lo que ser\u00eda energ\u00e9ticamente favorable.<\/p>\n<p>\u00abLos f\u00edsicos han estado buscando la Materia Extra\u00f1a (SQM) durante d\u00e9cadas -explican los cient\u00edficos-. Pero nuestros resultados indican que muchos investigadores podr\u00edan haber estado buscando en el lugar equivocado&#8230; La pregunta b\u00e1sica es la siguiente: \u00bfCu\u00e1l es el estado de energ\u00eda m\u00e1s bajo posible para un n\u00famero suficientemente grande de quarks? Argumentamos que la respuesta no es la materia nuclear, ni la extra\u00f1a SQM, sino m\u00e1s bien nuestra udQM, un estado compuesto por quarks arriba y abajo casi sin masa\u00bb.<\/p>\n<p>Una idea inquietante<br \/>\nLa idea de que esta materia hecha de quarks pudiera estar esper\u00e1ndonos \u00abal otro lado\u00bb de la Tabla Peri\u00f3dica resulta inquietante ya que, hasta ahora, se pensaba que esta clase de materia solo podr\u00eda existir en ambientes muy extremos, como en los n\u00facleos de las estrellas de neutrones, en el interior de hipot\u00e9ticas \u00abestrellas de quarks\u00bb, en los poderosos colisionadores de iones pesados o en los primeros milisegundos de la historia del Universo, durante el Big Bang. Es decir, en situaciones en las que la presi\u00f3n de la gravedad es tan enorme que los protones y los neutrones se disocian en los quarks que los componen, que no consiguen mantenerse unidos.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, cuando se ha producido en laboratorio, la materia de quarks tarda apenas una fracci\u00f3n de segundo en decaer y convertirse en materia hadr\u00f3nica estable y convencional (la que est\u00e1 hecha de tr\u00edos de quarks estrechamente unidos por la interacci\u00f3n fuerte).<\/p>\n<p>A pesar de todo, los f\u00edsicos esperan que, si la masa at\u00f3mica de los nuevos elementos ultrapesados y hechos de quarks libres no resulta ser mucho mayor de 300, ser\u00eda posible producir esta forma totalmente nueva de materia estable fusion\u00e1ndola con algunos de los dem\u00e1s elementos pesados de la tabla.<\/p>\n<p>Y en el caso de que producir en labotatorio udQM resultara demasiado dif\u00edcil, Holdom, Ren y Zhang proponen buscarla aqu\u00ed, en la Tierra, ya que esa extra\u00f1a clase de materia puede llegar hasta nosotros a caballo de los rayos c\u00f3smicos y quedar despu\u00e9s atrapada en el interior de la materia normal. En el futuro, los tres cient\u00edficos planean emprender la b\u00fasqueda de materia de quarks, tanto en nuestro planeta como fuera de \u00e9l.<\/p>\n<p>Pero antes, afirman, \u00abnos gustar\u00eda saber m\u00e1s sobre la cantidad de materia de quarks que podr\u00eda haber en el Universo. Por eso, en la actualidad estamos tratando de averiguar cu\u00e1l es la tasa de conversi\u00f3n de la materia convencional a udQM dentro de las estrellas de neutrones\u00bb.<\/p>\n<p>Si realmente consiguieran encontrar, o producir en laboratorio, materia de quarks de cualquier tipo, nos encontrar\u00edamos, adem\u00e1s, ante una nueva e inesperada fuente de energ\u00eda.<\/p>\n<p>\u00abSaber d\u00f3nde buscar udQM podr\u00eda ayudar a hacer realidad una vieja idea, la de utilizar la materia de quarks como una nueva fuente de energ\u00eda &#8211; afirman los investigadores-. Si se encuentra materia de quarks (o se produce en aceleradores), podr\u00eda almacenarse para alimentarla despu\u00e9s con neutrones lentos o iones pesados. La absorci\u00f3n de estas part\u00edculas significa una masa total inferior y, por lo tanto, una liberaci\u00f3n de energ\u00eda, principalmente en forma de radiaci\u00f3n gamma. A diferencia de la fusi\u00f3n nuclear, este es un proceso que deber\u00eda ser f\u00e1cil de iniciar y controlar\u00bb.<\/p>\n<p>Fuente: ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de investigadores cree que existen elementos ultrapesados que no \u00abfuncionan\u00bb como la materia normal. En la actualidad, el elemento m\u00e1s pesado de la Tabla Peri\u00f3dica es el Oganes\u00f3n&#8230;.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-10010","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-s1-noticias-de-astronoma"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10010\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}