{"id":5665,"date":"2012-03-02T09:49:02","date_gmt":"2012-03-02T15:49:02","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=5665"},"modified":"2012-03-02T09:49:02","modified_gmt":"2012-03-02T15:49:02","slug":"nuevos-hallazgos-en-la-antimateria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=5665","title":{"rendered":"Nuevos hallazgos en la antimateria"},"content":{"rendered":"<p><a rel=\"attachment wp-att-5667\" href=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/?attachment_id=5667\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-5667\" title=\"Acelerador de part\u00edculas\" src=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1-300x225.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1-300x225.jpg 300w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1-1024x768.jpg 1024w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1-342x256.jpg 342w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1-60x45.jpg 60w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1-150x113.jpg 150w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1-269x201.jpg 269w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2012\/03\/Acelerador-de-part\u00edculas1.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a>Un equipo de f\u00edsicos ha dado un paso en sus esfuerzos para entender por qu\u00e9 el Universo est\u00e1 dominado por la materia, en lugar de su oscuro opuesto, la antimateria.<\/p>\n<p>Un experimento estadounidense confirm\u00f3 hallazgos previos que insin\u00faan fen\u00f3menos fuera de nuestro entendimiento de la f\u00edsica.<\/p>\n<p>Los resultados muestran que ciertas part\u00edculas de materia se deterioran de un modo diferente que sus contrapartes de antimateria.<\/p>\n<p>Tales diferencias podr\u00edan ayudar potencialmente a explicar por qu\u00e9 hay en el cosmos mucha m\u00e1s materia que antimateria.<\/p>\n<p>Los hallazgos de los cient\u00edficos que trabajan en el experimento CDF fueron presentados en una reuni\u00f3n de F\u00edsica de Part\u00edculas en La Thuile, Italia.<\/p>\n<p>Los f\u00edsicos creen que el intenso calor del Big Bang deber\u00eda haber forjado cantidades iguales de materia y su \u00abimagen en el espejo\u00bb, antimateria. Aun as\u00ed, hoy vivimos en un Universo compuesto abrumadoramente de materia.<\/p>\n<p>La antimateria es relativamente poco com\u00fan, al ser producida en aceleradores de part\u00edculas, en reacciones nucleares o por rayos c\u00f3smicos. Llegar al fondo de a d\u00f3nde fue toda esta antimateria sigue siendo uno de los grandes esfuerzos de la f\u00edsica de part\u00edculas.<\/p>\n<p>Los resultados m\u00e1s recientes respaldan los hallazgos del experimento LHCb en el Gran Colisionador de Hadrones, que se anunciaron en noviembre de 2011.<\/p>\n<p>Hablando de part\u00edculas&#8230;<\/p>\n<p>Tanto el CDF como el LHCb han estado observando el proceso por el cual part\u00edculas subat\u00f3micas llamadas Mes\u00f3n-D se deterioran -o transforman- en otras. Por ejemplo, las Mes\u00f3n-D est\u00e1n hechas de part\u00edculas conocidas como Quarks encantados, y pueden desmoronarse en kaones y piones.<\/p>\n<p>Nuestra mejor comprensi\u00f3n de la f\u00edsica hasta ahora, conocida como el Modelo est\u00e1ndar de F\u00edsica de Part\u00edculas, sugiere que las complicadas cascadas de desmoronamiento de Mesones-D en otras part\u00edculas deben ser casi las mismas -menos de 0,1%- que una cadena similar de desmoronamientos de antimateria.<\/p>\n<p>Pero el equipo del LHCb report\u00f3 una diferencia de un 0,8%, mientras que el equipo del CDF ha presentado ahora datos que muestran una diferencia de 0,62%.<\/p>\n<p>Obtener una medida tan similar al LHCb fue \u00abun poco sorpresiva\u00bb seg\u00fan el portavoz de CDF, Giovanni Punzi, porque fue un \u00abresultado muy inusual\u00bb.<\/p>\n<p>Punzi dijo a la BBC que \u00abel hecho de que dos experimentos separados hayan encontrado esto usando m\u00e9todos diferentes -ambientes diferentes- es muy interesante\u00bb.<\/p>\n<p>El profesor Punzi, de la Universidad de Pisa y el Instituto Nacional de F\u00edsica Nuclear de Italia (INFN), expres\u00f3 que es probable que esto \u00abhaga cambiar la opini\u00f3n de mucha gente acerca de que sea apenas uno de esos efectos, a algo que ser\u00e1 considerado una observaci\u00f3n confirmada, debido a este resultado independiente\u00bb.<\/p>\n<p>Explic\u00f3 que cuando los resultados del CDF y el LHCb se combinan, la significaci\u00f3n estad\u00edstica casi alcanza el nivel sigma cuatro de certeza. Esto equivale a aproximadamente una oportunidad en 16.000 de que la observaci\u00f3n se reduzca a un capricho estad\u00edstico en la informaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La doctora Tara Shears, una f\u00edsica de part\u00edculas de la Universidad de Liverpool que trabaja en el experimento LHCb, dijo a la BBC: \u00abTodav\u00eda no sabemos si estamos viendo las primeras se\u00f1ales de una nueva f\u00edsica o si estamos empezando a entender mejor el Modelo est\u00e1ndar de f\u00edsica de part\u00edculas.<\/p>\n<p>\u00abLo que hemos visto es un indicio que vale la pena explorar. Y el hecho de que el CDF vea el mismo efecto que el LHCb es una confirmaci\u00f3n de que realmente vale la pena\u00bb.<\/p>\n<p>Punzi se hace eco de estos puntos de vista: \u00abEste efecto es definitivamente mucho m\u00e1s grande que nada que se haya pronosticado. As\u00ed que habr\u00e1 discusiones entre los te\u00f3ricos, preguntando: &#8216;Es esto realmente una nueva f\u00edsica, o nos equivocamos con nuestros c\u00e1lculos?'\u00bb<\/p>\n<p>El dominio de la materia en el Universo es posible s\u00f3lo si hay diferencias en el comportamiento de las part\u00edculas y las antipart\u00edculas.<\/p>\n<p>Los f\u00edsicos ya hab\u00edan visto semejantes diferencias, conocidas como \u00abViolaci\u00f3n CP\u00bb. Pero estas diferencias conocidas son demasiado peque\u00f1as para explicar por qu\u00e9 el Universo parece preferir la materia a la antimateria.<\/p>\n<p>Hay otro experimento que mostr\u00f3 una significativa \u00abasimetr\u00eda\u00bb de la materia sobre la antimateria. En junio de 2010, los f\u00edsicos que trabajaban en el experimento DZero de Tevatron reportaron haber visto una diferencia de 1% en la producci\u00f3n de pares de part\u00edculas muones (materia) y pares de antimuones (antimateria).<\/p>\n<p>El Tevatron fue cerrado en septiembre del a\u00f1o pasado, despu\u00e9s de que el gobierno estadounidense rechaz\u00f3 una propuesta para financiarlo hasta 2014, pero los cient\u00edficos contin\u00faan analizando datos recogidos hasta el mismo final de las operaciones. (BBC)<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un equipo de f\u00edsicos ha dado un paso en sus esfuerzos para entender por qu\u00e9 el Universo est\u00e1 dominado por la materia, en lugar de su oscuro opuesto, la antimateria. Un experimento estadounidense confirm\u00f3 hallazgos previos que insin\u00faan fen\u00f3menos fuera de nuestro entendimiento de la f\u00edsica. 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