{"id":117,"date":"2024-04-01T02:12:04","date_gmt":"2024-04-01T02:12:04","guid":{"rendered":"https:\/\/desapy.com\/panamsoft\/?p=117"},"modified":"2024-04-01T02:12:04","modified_gmt":"2024-04-01T02:12:04","slug":"el-ingenioso-experimento-del-cern-que-buscara-las-misteriosas-particulas-fantasma","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/desapy.com\/panamsoft\/2024\/04\/01\/el-ingenioso-experimento-del-cern-que-buscara-las-misteriosas-particulas-fantasma\/","title":{"rendered":"El \u00abingenioso\u00bb experimento del CERN que buscar\u00e1 las misteriosas \u00abpart\u00edculas fantasma\u00bb"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Qu\u00e9-son-las-part\u00edculas-fantasma\">\u00bfQu\u00e9 son las part\u00edculas fantasma?<\/h2>\n\n\n\n<p>Entonces, \u00bfqu\u00e9 son estas part\u00edculas fantasmales y por qu\u00e9 se necesitaba un nuevo enfoque para detectarlas?<\/p>\n\n\n\n<p>La teor\u00eda actual de la f\u00edsica de part\u00edculas se llama Modelo Est\u00e1ndar.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dice que todo en el universo est\u00e1 formado por una familia de 17 part\u00edculas &#8211;<\/strong>algunas muy conocidas, como el electr\u00f3n y el bos\u00f3n de Higgs, y otras menos conocidas, pero maravillosamente nombradas, como el quark encantado, el neutrino tau\u00f3nico y el gluon.<\/p>\n\n\n\n<p>Algunas se mezclan en diferentes combinaciones para formar las part\u00edculas m\u00e1s grandes, pero a\u00fan incre\u00edblemente peque\u00f1as, que forman el mundo que nos rodea, as\u00ed como las estrellas y galaxias que vemos en el espacio, mientras que otras est\u00e1n involucradas en las fuerzas de la naturaleza.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero hay un problema:&nbsp;<strong>los astr\u00f3nomos han notado cosas en los cielos (la forma en que se mueven las galaxias, por ejemplo) que sugieren fuertemente que todo lo que podemos observar constituye s\u00f3lo el 5% del universo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/cb1d\/live\/6885a100-eacc-11ee-9410-0f893255c2a0.png\" alt=\"Gr\u00e1fico que explica c\u00f3mo se distribuye la materia en el universo\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Una parte, o incluso todo el resto del universo, podr\u00eda estar formado por part\u00edculas \u00abfantasmas\u00bb u \u00abocultas\u00bb<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Se cree que son&nbsp;<strong>dobles fantasmas de las 17 part\u00edculas del Modelo Est\u00e1ndar.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si existen, son realmente dif\u00edciles de detectar porque rara vez interact\u00faan con el mundo que conocemos. Como fantasmas, atraviesan todo y no pueden ser detectadas por ning\u00fan dispositivo terrestre.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero la teor\u00eda establece que las part\u00edculas fantasma pueden, muy raramente, desintegrarse en part\u00edculas del Modelo Est\u00e1ndar, y as\u00ed, pueden ser medidas por detectores.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El nuevo instrumento eleva las posibilidades de detectar estas desintegraciones al aumentar considerablemente el n\u00famero de colisiones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En lugar de hacer chocar part\u00edculas entre s\u00ed, como hacen la mayor\u00eda de los experimentos actuales, la B\u00fasqueda de Part\u00edculas Ocultas (SHiP) las estrellar\u00e1 contra un gran bloque de material.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto significa que todas las part\u00edculas se romper\u00e1n en pedazos m\u00e1s peque\u00f1os, en lugar de solo una parte. El siguiente diagrama muestra por qu\u00e9 este enfoque de \u00abobjetivo fijo\u00bb es mucho m\u00e1s eficaz.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/ed12\/live\/025e8c10-eacd-11ee-8bf3-195418ba9285.png\" alt=\"Gr\u00e1fico que muestra c\u00f3mo funcionan las colisiones\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>El jefe \u00abcazafantasmas\u00bb del proyecto, el profesor Andrey Golutvin del Imperial College de Londres, dijo que&nbsp;<strong>el experimento \u00abmarca una nueva era en la b\u00fasqueda de part\u00edculas ocultas\u00bb.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00abSHiP tiene la posibilidad \u00fanica de resolver varios de los principales problemas de la f\u00edsica de part\u00edculas, y tenemos la posibilidad de descubrir part\u00edculas que nunca antes se han visto\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>La b\u00fasqueda de part\u00edculas fantasma requiere equipos especialmente adaptados.<\/p>\n\n\n\n<p>En experimentos normales, por ejemplo con el Gran Colisionador de Hadrones, se pueden detectar nuevas part\u00edculas hasta a un metro de la colisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero las part\u00edculas fantasma pueden permanecer invisibles y viajar varias decenas o incluso cientos de metros antes de desintegrarse y revelarse.<\/p>\n\n\n\n<p>Entonces los detectores de SHiP se colocan mucho m\u00e1s lejos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"Somos-exploradores\">\u00abSomos exploradores\u00bb<\/h2>\n\n\n\n<p>El profesor Mitesh Patel del Imperial College describi\u00f3 el nuevo enfoque como \u00abingenioso\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00ab<strong>Lo que realmente me atrae del experimento es que estas part\u00edculas est\u00e1n justo delante de nuestras narices, pero nunca hemos podido verlas debido a la forma en que interact\u00faan, o m\u00e1s bien a la forma en que no interact\u00faan<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abSomos exploradores y creemos que podemos ver algo interesante en este nuevo terreno. As\u00ed que tenemos que echar un vistazo\u00bb, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>El SHiP se construir\u00e1 dentro de las instalaciones existentes en el CERN, seg\u00fan Claudia Ahdida, f\u00edsica del centro con sede en Suiza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00abHaremos uso de una caverna, infraestructura y piezas existentes que intentaremos reutilizar tanto como sea posible y lo que tendremos es una instalaci\u00f3n que nos ayudar\u00e1 a buscar este sector oculto, que no se ha visto antes\u00bb, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>El SHiP se ejecutar\u00e1 junto con todos los dem\u00e1s experimentos del CERN, el mayor de los cuales es el Gran Colisionador de Hadrones, que ha estado buscando el 95% faltante del universo desde que se complet\u00f3 en 2008 a un costo de US$4.750 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>Hasta ahora no ha encontrado part\u00edculas que no sean del Modelo Est\u00e1ndar, por lo que el plan es construir una m\u00e1quina que sea tres veces m\u00e1s grande y mucho m\u00e1s potente.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/ichef.bbci.co.uk\/ace\/ws\/640\/cpsprodpb\/031c\/live\/99185cd0-eacd-11ee-9410-0f893255c2a0.png\" alt=\"Gr\u00e1fico que muestra d\u00f3nde quedar\u00e1 el nuevo colisionador\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>El futuro colisionador circular tiene un costo inicial estimado de US$7.000 millones. Su fecha de inicio prevista es a mediados de la d\u00e9cada de 2040, aunque no alcanzar\u00e1 su m\u00e1ximo potencial de b\u00fasqueda de part\u00edculas hasta 2070.<\/p>\n\n\n\n<p>Por el contrario, el experimento SHiP est\u00e1 previsto que empiece a buscar nuevas part\u00edculas en 2030 y ser\u00e1 100 veces m\u00e1s barato, alrededor de US$120 millones.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero los investigadores dicen que se necesitan todos los enfoques para explorar todas las opciones posibles con el fin de encontrar las part\u00edculas que, seg\u00fan dicen, conducir\u00edan a&nbsp;<strong>uno de los mayores avances de la f\u00edsica de todos los tiempos<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfQu\u00e9 son las part\u00edculas fantasma? Entonces, \u00bfqu\u00e9 son estas part\u00edculas fantasmales y por qu\u00e9 se necesitaba un nuevo enfoque para detectarlas? La teor\u00eda actual de la f\u00edsica de part\u00edculas se llama Modelo Est\u00e1ndar. 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