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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......."
"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.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage 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.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage 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.
Derechos de autor de la imagenSCIENCE PHOTO LIBRARYImage 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".
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Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., el Transbordador Espacial Endeavour, se despidió de la Estación Espacial Internacional, después de haber cumplido sus tripulantes unas intensas actividades, como la instalación del Espectrómetro Magnético Alfa-2 (AMS-02)que demostrará muchas teorías que aún son un enigma para la ciencia como es la Antimateria , la Materia Oscura., y los rayos cósmicos que envuelven a El Universo.
Aquí en al imagen observamos a : La ISS vista desde el Endeavour instantes antes de su llegada.
English Version: The International Space Station is featured in this image photographed by an STS-134 crew member at an aft flight deck window of Space Shuttle Endeavour during rendezvous and docking operations on 18 May 2011. Credits: NASA.
El trasbordador Endeavour desatracó de la Estación Espacial Internacional ayer lunes a las 03:55 GMT, tras 12 días de operaciones conjuntas. Está previsto que aterrice en el Centro Espacial Kennedy, Florida, mañana a las 06:32 GMT.
El principal objetivo de la misión STS-134 del Endeavour era la instalación del Espectrómetro Magnético Alfa (AMS-02, en su acrónimo inglés) en el segmento S3 de la viga principal de la Estación Espacial Internacional (ISS). Este sofisticado detector de rayos cósmicos quedó instalado en el complejo orbital el día 19 de mayo, tras una cuidada coreografía de los brazos robóticos del Trasbordador y de la Estación.
Aquí en al imagen observamos al Espectrómetro Magnético Alfa-2, instalado en al Estación espacial Internacional.
English Version: Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) instrument being installed to the ISS central truss with the Space Station's robot arm on 19 May. The instrument was removed from the cargo hold of the Space Shuttle Endeavour with the Shuttle robot arm (Roberto Vittori on controls) and handed over to ISS arm. Credits: NASA.
El astronauta de la ESA Roberto Vittori controló el brazo robótico del Endeavour junto a Drew Feustel. Los astronautas Gregory Johnson y Gregory Chamitoff maniobraron el de la Estación desde la Cupola de la ISS.
Tras tres horas de ‘ballet’ espacial, el AMS-02 quedó fijado a la estructura de la ISS. Minutos más tarde, se completó la conexión de las líneas de datos y de suministro eléctrico.
El instrumento empezó a registrar datos ese mismo día, y detectó sus primeros rayos cósmicos al día siguiente de su instalación.
Cuatro paseos espaciales y una despedida:
Tras instalar el AMS-02, los astronautas del Endeavour realizaron dos paseos espaciales para recoger varios experimentos del exterior de la Estación y colocar otros nuevos. También instalaron una antena en el laboratorio Destiny que permitirá la comunicación inalámbrica con los instrumentos ubicados en el exterior del complejo orbital.
El lunes de la semana pasada, las tripulaciones del Endeavour y de la ISS se despidieron de tres miembros de la Expedición 27, entre los que se encontraba el astronauta de la ESA Paolo Nespoli, que regresó a la Tierra tras permanecer 159 días en el espacio.
La tripulación del Endeavour realizó otros dos paseos espaciales para instalar un punto de anclaje para el brazo robótico en el módulo Zarya y para mejorar el suministro de potencia eléctrica a la sección rusa de la Estación. Por último, repararon la protección térmica de uno de los depósitos auxiliares de la esclusa Quest.
Hola amigos: A VUELO DE UN QUINDE EL BLOG., nuestro blog está siguiendo todos los trabajos científicos de la tripulación del Transbordador Espacial Endeavour, más conocida como Misión STS 134 , y es de especial interés para nosotros la instalación en la Estación Espacial Internacional-E.E.I. del Espectrómetro Magnético Alfa-2, (AMS-2 en inglés), que luego de su funcionamiento nos mostrará muchas pruebas de las incógnitas sobre la Antimateria, la Materia Oscura y los misterios que aún envuelven al Universo.Aquí en la imagen observamos tal como quedó instalado el Espectrómetro Magnético Alfa - 2, en la Estación Espacial Internacional. Fuente: ESA.
Esta mañana se completó la instalación del instrumento científico más grande y sofisticado de la Estación Espacial Internacional. El Espectrómetro Magnético Alfa, puesto en órbita por el Trasbordador Espacial, recibirá el impacto de diez mil rayos cósmicos por minuto para buscar respuestas a los secretos mejor guardados de la física de partículas. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía que cruzan el espacio a velocidades próximas a la de la luz. El Espectrómetro Magnético Alfa (AMS-02, en su acrónimo inglés), detectará y catalogará estas partículas para ayudar a comprender mejor la naturaleza fundamental de la materia.
Uno de los misterios que el AMS-02 intentará resolver es de dónde proceden los rayos cósmicos. La tremenda energía de estas partículas podría tener su origen en los enredados campos magnéticos de estrellas extintas, o en el núcleo de galaxias activas, o incluso en estructuras que los astrónomos todavía no son capaces de imaginar.
El AMS-02 recogerá y medirá la energía de una gran cantidad de rayos cósmicos, lo que podría ayudar a los físicos de partículas a encontrar respuestas a este enigma.
El AMS-02 es la culminación de un programa internacional que ya lanzó un primer prototipo del detector a bordo del Trasbordador Espacial en el año 1998. El AMS-01 demostró que todavía se podía aprender mucho de estas partículas de alta energía.
Aquí en la imagen observamos a la : Ubicación definitiva del AMS-02 en la viga principal de la ISS. Fuente: ESA.
El AMS-02 operará desde el extremo de estribor de la viga principal de la Estación Espacial Internacional hasta el año 2020 como mínimo. Parte de su misión consistirá en detectar partículas de antimateria en los rayos cósmicos. El instrumento europeo PAMELA (acrónimo de ‘Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-Nuclei Astrophysics’), instalado a bordo del satélite ruso Resurs-DK1, demostró en su día que hay mucha más antimateria en el Universo de lo que sugería la astrofísica tradicional.
El Espectrómetro Magnético Alfa estudiará la posibilidad de que los rayos cósmicos sean liberados tras la colisión de partículas de ‘materia oscura’, una enigmática sustancia que los astrónomos creen que constituye el 90% de la masa del Universo.
También existe la remota posibilidad de que el AMS-02 detecte partículas de Anti-Helio, que se habrían generado en el momento del Big Bang.
Aquí en la imagen observamos a : El imán principal del AMS-02, durante la integración del instrumento.Fuente: ESA
“El objetivo más emocionante del AMS es estudiar lo desconocido, buscar fenómenos que existen en la naturaleza pero que todavía no hemos sido capaces de imaginar, o que no teníamos forma de detectar”, declara el director del proyecto Samuel Ting, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1976.
El proyecto del AMS cuenta con una importante participación europea. El instrumento es un conjunto de distintos tipos de detectores, desarrollados en su mayoría en Europa por institutos de investigación de Alemania, España, Francia, Italia, Portugal y Suiza, con la colaboración de centros en China, Estados Unidos, Rusia y Taiwán.
En total, el consorcio del AMS-02 engloba a más de 600 científicos de 56 institutos de investigación en 16 países. El profesor Roberto Battiston coordina la contribución europea.
La instalación del AMS-02 forma parte de la misión DAMA (acrónimo de ‘DArk MAtter’, ‘materia oscura’ en inglés) del astronauta de la ESA Roberto Vittori, uno de los seis miembros de la tripulación del Trasbordador Espacial Endeavour.
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