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miércoles, 22 de abril de 2020

BBC Mundo Noticias : El experimento que da pistas sobre uno de los mayores enigmas cósmicos: por qué en el Universo hay más materia que antimateria

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., la agencia de noticias BBC Mundo Noticias, nos alcanza un amplio reportaje científico, sobre un experimento que da pistas sobre uno de los mayores enigmas cósmicos. ¿Por qué en el Universo hay más Materia que Antimateria?
BBC Mundo Noticias.- narra : "Estrellas, galaxias, planetas, prácticamente todo lo que compone nuestra existencia se debe a un capricho cósmico. La naturaleza de esta peculiaridad, lo que le permitió la materia dominar el Universo a costa de la antimateria, aún es un misterio. Estrellas, galaxias, planetas, prácticamente todo lo que compone nuestra existencia se debe a un capricho cósmico. La naturaleza de esta peculiaridad, lo que le permitió la materia dominar el Universo a costa de la antimateria, aún es un misterio. Un misterio de larga data...El mundo con el que estamos familiarizados, incluyendo los objetos de la vida cotidiana que podemos tocar, está hecho de materia. Los “ladrillos” que conforman esa materia son partículas subatómicas como electrones, quarks y neutrinos. Pero la materia tiene una oscura contraparte llamada antimateria. Cada partícula subatómica de materia tiene una correspondiente antipartícula......."

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52321546


Observatorio en una noche estrelladaDerechos de autor de la imagenISTOCK
Image caption¿Y si todo es producto de un un capricho cósmico?

Estrellas, galaxias, planetas, prácticamente todo lo que compone nuestra existencia se debe a un capricho cósmico.
La naturaleza de esta peculiaridad, lo que le permitió la materia dominar el Universo a costa de la antimateria, aún es un misterio.
Estrellas, galaxias, planetas, prácticamente todo lo que compone nuestra existencia se debe a un capricho cósmico.
La naturaleza de esta peculiaridad, lo que le permitió la materia dominar el Universo a costa de la antimateria, aún es un misterio.

Un misterio de larga data

El mundo con el que estamos familiarizados, incluyendo los objetos de la vida cotidiana que podemos tocar, está hecho de materia.
Los “ladrillos” que conforman esa materia son partículas subatómicas como electrones, quarks y neutrinos.
Pero la materia tiene una oscura contraparte llamada antimateria. Cada partícula subatómica de materia tiene una correspondiente antipartícula.

Dos galaxiasDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl Universo está hecho de materia y antimateria, pero no a partes iguales.

Hoy, hay mucha más materia que antimateria en el Universo. Pero no siempre fue así.
Se supone que el Big Bang debió haber creado materia y antimateria en cantidades iguales.
"Cuando los físicos crean nuevas partículas en los aceleradores, siempre encuentran que producen pares de partículas-antipartículas: por cada electrón negativo, un positrón con carga positiva (la contraparte de antimateria del electrón)", dice Lee Thompson, profesor de la Universidad de Sheffield y miembro T2K, un experimento en el que científicos de varios países miden las oscilaciones de neutrinos.
"Entonces, ¿por qué el 50% del Universo no es antimateria? Este es un problema de larga data en cosmología: ¿qué le sucedió a la antimateria?”, se pregunta Thompson.

Fondo cósmico de microondasDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl fondo cósmico de microondas es a menudo descrito como un eco del Big Bang.

Cuando una partícula de materia se encuentra con su antipartícula se "aniquilan", desaparecen en un destello de energía.
Durante las primeras fracciones de segundo del Big Bang, el universo caliente y denso burbujeaba con parejas de partículas-antipartículas apareciendo y desapareciendo.
Si no hubiera intervenido algún mecanismo desconocido, el Universo no sería más que un cúmulo de energía sobrante.
"Sería bastante aburrido y no estaríamos aquí", le dice a la BBC Stefan Söldner-Rembold, jefe del grupo de física de partículas de la Universidad de Manchester.

¿Qué hizo inclinar la balanza?

La clave para resolver este misterio es el experimento T2K.
Este experimento se desarrolla en el observatorio de neutrinos Super-Kamiokande, construido de manera subterránea en la región de Kamioka, en Japón.

El detector Super-KamiokandeDerechos de autor de la imagenGETTY IMAGES
Image captionEl detector Super Kamiokande consiste en un tanque de acero cilíndrico que contiene 50.000 toneladas de agua purificada. La pared del detector está cubierta de fotosensores conocidos como tubos fotomultiplicadores.

Desde un detector ubicado en Kamioka, los investigadores pudieron observar la formación de neutrinos y antineutrinos a 295 km de distancia, en un acelerador de protones ubicado en Tokai.
De ahí que el experimento se llame T2K, que significa “de Tokai a Kamioka”.
A medida que viajan bajo tierra, las partículas y antipartículas oscilan entre diferentes propiedades físicas, conocidas como sabores.
Los físicos creen que encontrar una diferencia, o asimetría, entre las propiedades físicas de neutrinos y antineutrinos podría ayudarnos a comprender por qué la materia es tan abundante en comparación con la antimateria.
Esta asimetría se conoce como violación de conjugación de carga y reversión de la paridad (CP).
La violación de CP es una de las tres condiciones que deben cumplirse para producir materia y antimateria en proporciones desiguales, según planteó el físico ruso Andrei Sakharov en 1967.

Andrei SakharovDerechos de autor de la imagenSCIENCE PHOTO LIBRARY
Image captionAndrei Sakharov desarrolló armas nucleares para la Unión Soviética, pero luego hizo campaña por el desarme. También propuso tres condiciones para producir materia y antimateria a diferentes velocidades.

Después de analizar datos recopilados durante 9 años, los investigadores encontraron una falta de coincidencia en la forma en que oscilan los neutrinos y los antineutrinos, ya que llegaban al Super Kamiokande con un sabor diferente del que habían sido creados.
El resultado también logró un nivel de relevancia estadística conocido como “sigma tres”, que significa que es lo suficientemente alto como para indicar que entre esas partículas hubo una violación de CP.
"Si bien la violación de CP entre quarks está bien establecida a nivel experimental, nunca se ha observado en neutrinos", dice Söldner-Rembold.
"La violación de la simetría de la CP es una de las condiciones de Sakharov para que exista un universo dominado por la materia, pero infortunadamente el efecto impulsado por el quark es demasiado pequeño para explicar por qué nuestro Universo está lleno principalmente de materia”.
"Descubrir la violación de la CP con neutrinos sería un gran avance para comprender cómo se formó el Universo".
Söldner-Rembold sostiene que una teoría llamada leptogénesis vincula la predominancia de la materia con la violación de la CP que involucra neutrinos.
"Estos modelos de leptogénesis predicen que la predominancia de la materia se debe realmente al sector de los neutrinos. Si se observara la violación de la CP de neutrinos, eso nos daría una fuerte indicación de que el modelo de leptogénesis es el camino a seguir", dice Söldner-Rembold.
Los resultados de T2K "dan fuertes indicios" de que la violación de la CP entre neutrinos podría darse a gran escala, un efecto que podría observarse con un experimento que se prepara en el acelerador Fermilab, en Estados Unidos.
Söldner-Rembold agrega que el resultado T2K "nos acerca un paso más a tener un modelo que explique cómo evolucionó el Universo desde su inicio hasta llegar a ser el de hoy, en el que domina la materia".

Línea

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Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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lunes, 4 de noviembre de 2019

EL UNIVERSO: ESPACIO .- NATIONAL GEOGRAPHIC .- Poniendo el "Bang" al Big Bang - Nacimiento de nuestro Universo.

Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., una nueva teoría del nacimiento de nuestro Universo, lanzaron los cinetíficos del  MIT(Massachusetts Institute of Technology), que según ellos se pudieron generarse las condiciones que dieron lugar al nacimiento de nuestro Universo, y hallan pistas sobre una fase intermedia entre el Periodo de Inflación Cósmica de nuestro protouniverso y el Big Bang: la llamada fase de Recalentamiento.
NATIONAL GEOGRAPHIC.- narra : " No obstante, justo antes de que el Big Bang lanzara al Universo hacia su constante expansión, los físicos creen que existió otra fase aún más explosiva que precedió a ese universo primitivo que estaba a punto de florecer de manera abrupta. Los científicos se refieren a esta fase como la Inflación Cósmica, y afirman que duró menos de una billonésima de segundo. Durante este período que duró el instante de un instante, la materia, una masa fría y homogénea, se infló rápida y exponencialmente antes de encender la chispa que desencadenaría los procesos por los cuales, el Big Bang se encargó de expandir y diversificar -más lentamente- un universo recién nacido...."

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/poniendo-bang-big-bang_14885

Científicos del MIT teorizan sobre como pudieron generarse las condiciones que dieron lugar al nacimiento de nuestro Universo, y hallan pistas sobre una fase intermedia entre el Periodo de Inflación de nuestro protouniverso y el Big Bang: la llamada fase de Recalentamiento


Inflación Cósmica 

Inflación Cósmica 

Foto: Christine Daniloff / MIT, ESA / Hubble / NASA

Según la teoría del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años, el universo, concentrado en un ínfimo y a su vez infinitamente pequeño punto que albergaba toda la materia, explotó para después enfriarse a medida que se expandía. Posteriormente, en el transcurso de esta expansión, se fueron desencadenando y encandenando a su vez, las reacciones que cocinaron las primeras estrellas, galaxias, y todo aquello que hoy vemos en el Universo.
No obstante, justo antes de que el Big Bang lanzara al Universo hacia su constante expansión, los físicos creen que existió otra fase aún más explosiva que precedió a ese universo primitivo que estaba a punto de florecer de manera abrupta. Los científicos se refieren a esta fase como la Inflación Cósmica, y afirman que duró menos de una billonésima de segundo. Durante este período que duró el instante de un instante, la materia, una masa fría y homogénea, se infló rápida y exponencialmente antes de encender la chispa que desencadenaría los procesos por los cuales, el Big Bang se encargó de expandir y diversificar -más lentamente- un universo recién nacido.

Un puente entre teorías

Observaciones recientes han apoyado independientemente tanto las teorías del Big Bang como de la Inflación Cósmica. Sin embargo, los dos procesos se presentan tan radicalmente diferentes entre sí, que para los científicos suponía un auténtico rompecabezas encontrar un nexo de unión entre ambos.
Ahora los físicos del MIT, junto con los de otros centros de investigación, han simulado en detalle una fase intermedia del universo primitivo que pudo haber constituido un estadio intermedio entre la Inflación Cósmica y el Big Bang. Esta, conocida como "Fase de Recalentamiento", hubo de acontecer al final de la Inflación Cósmica y se presume que involucró los procesos que llevaron la materia fría y uniforme de la Inflación a convertirse en caldo energético, caliente y complejo dio el pistoletazo de salida al Big Bang. "Este período de Recalentamiento posterior a la Inflación establece las condiciones para el Big Bang, y en cierto sentido pone el "Bang" en el Big Bang", explica David Kaiser, profesor de física en el MIT. "Supone el momento en el cual todo el infierno se desata y la materia se comporta de cualquier forma menos de un modo simple", añade.
De este modo, Kaiser y sus colegas simularon en detalle cómo múltiples formas de materia habrían interactuado durante este período caótico al final de la inflación. Sus simulaciones muestran que la energía extrema que impulsó la Inflación podría haberse redistribuido con la misma rapidez, en una fracción aún menor de un segundo, y de una manera que produjo las condiciones que habrían sido necesarias para el inicio del Big Bang. "Esto nos permite contar una historia ininterrumpida, desde la Inflación hasta el Big Bang y más allá", continua Kaiser. "Podemos rastrear un conjunto continuo de procesos, todos basados en la física conocida, y afirmar de que se trata una forma plausible en la que el Universo llegó a verse como lo vemos hoy" concluye.
NATIONAL GEOGRAPHIC
Guillermo Gonzalo Sánchez Achutegui
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