{"id":9912,"date":"2018-06-05T11:34:33","date_gmt":"2018-06-05T14:34:33","guid":{"rendered":"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/?p=9912"},"modified":"2018-06-05T11:34:33","modified_gmt":"2018-06-05T14:34:33","slug":"hallan-evidencias-de-una-nueva-particula-capaz-de-explicar-la-materia-oscura-y-la-antimateria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/hallan-evidencias-de-una-nueva-particula-capaz-de-explicar-la-materia-oscura-y-la-antimateria\/","title":{"rendered":"Hallan evidencias de una nueva part\u00edcula capaz de explicar la materia oscura y la antimateria"},"content":{"rendered":"<p>Se trata de una rara forma de neutrino cuya existencia \u00abromper\u00eda\u00bb por primera vez el Modelo Estandar.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-9913\" src=\"http:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/MiniBoone-kbJC-620x349@abc-300x169.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"169\" srcset=\"https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/MiniBoone-kbJC-620x349@abc-300x169.jpg 300w, https:\/\/astroentrerios.com.ar\/web\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/MiniBoone-kbJC-620x349@abc.jpg 619w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p>Se llaman \u00abneutrinos est\u00e9riles\u00bb e interact\u00faan con el resto de la materia por v\u00eda de la gravedad, pero no a trav\u00e9s de las otras tres interacciones de la naturaleza (electromagnetismo y fuerzas nucleares fuerte y d\u00e9bil). La existencia de esta extra\u00f1a e hipot\u00e9tica part\u00edcula (predicha por los f\u00edsicos pero nunca confirmada experimentalmente) sacudir\u00eda los cimientos de la actual F\u00edsica de part\u00edculas y ayudar\u00eda, de paso, a resolver algunos de los mayores misterios del Universo, desde la materia oscura a la antimateria.<\/p>\n<p><!--more-->La cuesti\u00f3n es que ahora, tras varias d\u00e9cadas de b\u00fasqueda infructuosa, un s\u00f3lido experimento llevado a cabo en el Fermi National Accelerator Laboratory, cerca de Chicago, ha producido la mayor evidencia que existe por el momento a favor de la nueva part\u00edcula, al detectar muchos m\u00e1s neutrinos que los predichos en el Modelo Estandar. El estudio acaba de publicarse en Arxiv.org.<\/p>\n<p>Las primeras pistas aparecieron hace m\u00e1s de dos d\u00e9cadas, a mediados de los 90, en el detector LSND (Liquid Scintillator Neutrino Detector) del Laboratorio Nacional de Los Alamos, pero tras largos a\u00f1os de intensas b\u00fasquedas que confirmaran esos resultados, los cient\u00edficos no hab\u00edan sido capaces de encontrar ninguna otra evidencia de la existencia de neutrinos est\u00e9riles. Ahora, los nuevos datos parecen demostrar, de nuevo, la existencia de neutrinos est\u00e9riles, incluso al mismo tiempo que otros grandes experimentos internacionales siguen sugiriendo que los neutrinos est\u00e9riles no existen en absoluto.<\/p>\n<p>Algo muy extra\u00f1o debe estar sucediendo en el Universo para que los experimentos de f\u00edsica m\u00e1s avanzados de la humanidad se contradigan entre s\u00ed de esta forma.<\/p>\n<p>La comunidad internacional de f\u00edsicos est\u00e1, a la vez, encantada y desconcertada ante los nuevos resultados del detector MiniBooNE del Fermi National Accelerator Laboratory. En concreto, el nuevo experimento ha detectado muchos m\u00e1s neutrinos de un cierto tipo que los esperados, un exceso que se explicar\u00eda m\u00e1s f\u00e1cilmente con la existencia de una nueva part\u00edcula fundamental, un neutrino \u00abest\u00e9ril\u00bb que ser\u00eda a\u00fan m\u00e1s extra\u00f1o y solitario que los tres tipos ya conocidos de neutrinos. Los resultados, adem\u00e1s, confirman los del viejo experimento de Los Alamos. Algo muy significativo si tenemos en cuenta que el MiniBooNE fue espec\u00edficamente construido para verificar los datos de aqu\u00e9l experimento de mediados de los noventa&#8230;<\/p>\n<p>Hasta ahora, los f\u00edsicos conoc\u00edan tres tipos (o sabores) de neutrinos: neutrinos de electrones, neutrinos de muones y neutrinos tau, nombrados as\u00ed por el electr\u00f3n y sus dos \u00abprimos\u00bb m\u00e1s pesados, muones y taus. Los neutrinos, adem\u00e1s, tienen la capacidad de transformarse (oscilar) de un tipo a otro: una part\u00edcula que nace como un neutrino de mu\u00f3n podr\u00eda ser luego detectada como un neutrino de electrones. Y viceversa.<\/p>\n<p>Ya en 2002, los resultados de MiniBooNE apuntaban a un cierto exceso de neutrinos en sus mediciones. Pero la nueva investigaci\u00f3n, hecha con m\u00e1s del doble de datos, arroja un aut\u00e9ntico \u00abdiluvio\u00bb de neutrinos \u00abextra\u00bb que ya no es posible ignorar.<\/p>\n<p>Romper con el Modelo Estandar<br \/>\nLa existencia de un neutrino est\u00e9ril revolucionar\u00eda la F\u00edsica, desde lo m\u00e1s peque\u00f1o a lo m\u00e1s grande. De hecho, \u00abromper\u00eda\u00bb por primera vez el Modelo Estandar, la Teor\u00eda que explica todos los componentes y fuerzas de la Naturaleza, que lleva reinando pr\u00e1cticamente sin oposici\u00f3n desde la pasada d\u00e9cada de los setenta. Y har\u00eda necesario un nuevo modelo cosmol\u00f3gico para explicar el Universo en que vivimos.<\/p>\n<p>El Modelo Est\u00e1ndar de la F\u00edsica, en efecto, ha marcado nuestra comprensi\u00f3n del Universo durante m\u00e1s de medio siglo. Se trata de una \u00ablista\u00bb de part\u00edculas que, juntas, contribuyen en gran medida a explicar c\u00f3mo la materia y la energ\u00eda interact\u00faan en el cosmos. Algunas de estas part\u00edculas, como los quarks y los electrones, son bastante f\u00e1ciles de imaginar: son los \u00abladrillos\u00bb que forman los \u00e1tomos, de los que est\u00e1 hecha toda la materia que podemos ver a nuestro alrededor. Otras, como los tres neutrinos conocidos, son m\u00e1s abstractas, ya que se trata de part\u00edculas de alta energ\u00eda que fluyen a trav\u00e9s del Universo sin apenas interactuar con otra materia. Miles de millones de neutrinos solares, por ejemplo, atraviesan cada cent\u00edmetro de nuestro cuerpo cada segundo, pero es muy poco probable que al hacerlo impacten con cualquiera de las part\u00edculas de las que estamos hechos.<\/p>\n<p>Sin embargo, los neutrinos de electrones, muones y tau, los tres \u00absabores\u00bb conocidos, s\u00ed que interact\u00faan con la materia, a trav\u00e9s de la fuerza nuclear d\u00e9bil (una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo) y la gravedad. (Sus gemelos de antimateria a veces tambi\u00e9n interact\u00faan con la materia.) Y eso significa que los detectores especializados pueden encontrarlos, emiti\u00e9ndose desde el sol o desde ciertas fuentes humanas, como los reactores nucleares.<\/p>\n<p>El experimento de mediados de los noventa en el LSND proporcion\u00f3 la primera evidencia firme de que ese podr\u00eda no ser el cuadro completo.Y ahora, la nueva detecci\u00f3n de neutrinos \u00abextra\u00bb con el MiniBooNE no ha hecho m\u00e1s que complicar, a\u00fan m\u00e1s, las cosas.<\/p>\n<p>Ambos experimentos funcionan de forma parecida. A medida que las ondas de neutrinos fluyen a trav\u00e9s del espacio, \u00aboscilan\u00bb peri\u00f3dicamente, saltando de un sabor a otro. Tanto LSND como MiniBooNE consisten en disparar haces de neutrinos a un detector escondido tras un aislante para bloquear todas las dem\u00e1s radiaciones. En LSND, el aislante era agua, en MiniBooNE, una cuba de aceite. En ambos casos, el experimento consisti\u00f3 en contar cuidadosamente cu\u00e1ntos neutrinos de cada tipo golpeaban al detector.<\/p>\n<p>Como se ha dicho, los dos experimentos tienen en com\u00fan el hecho de haber detectado m\u00e1s neutrinos de los que la oscilaci\u00f3n de neutrinos del Modelo Est\u00e1ndar puede explicar. Lo cual sugiere que los neutrinos est\u00e1n oscilando en neutrinos ocultos, m\u00e1s pesados y \u00abest\u00e9riles\u00bb, que los detectores no pueden detectar directamente antes de oscilar de vuelta al dominio detectable. El resultado de MiniBooNE tuvo una desviaci\u00f3n est\u00e1ndar medida a 4.8 sigma, apenas por debajo del umbral 5.0 que buscan los f\u00edsicos. (Un resultado 5-sigma tiene 1 en 3.5 millones de probabilidades de producirse a causa de fluctuaciones aleatorias en los datos.) Los investigadores afirman que MiniBooNE y LSND combinados representan un resultado de 6.1 sigma (es decir, apenas una entre 500 millones de probabilidades de ser un golpe de suerte), aunque algunos se muestran esc\u00e9pticos ante esa afirmaci\u00f3n.<\/p>\n<p>El problema, en efecto, es que otros grandes experimentos de neutrinos, como el Oscillation Project, en Suiza, o el observatorio de neutrinosIce Cube, en la Ant\u00e1rtida, no han encontrado la misma anomal\u00eda detectada por LSND y MiniBooNE&#8230;<\/p>\n<p>En resumen, aunque nadie rechaza la idea de que los neutrinos est\u00e9riles existan realmente, la comunidad cient\u00edfica est\u00e1 a\u00fan dividida a la hora de aceptarlos oficialmente. El premio, desde luego, es demasiado grande como para rechazarlo de plano.<\/p>\n<p>Fuente. ABC<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se trata de una rara forma de neutrino cuya existencia \u00abromper\u00eda\u00bb por primera vez el Modelo Estandar. 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