{"id":2127,"date":"2020-07-02T21:00:13","date_gmt":"2020-07-02T21:00:13","guid":{"rendered":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/?p=2127"},"modified":"2020-07-02T21:00:16","modified_gmt":"2020-07-02T21:00:16","slug":"cientificos-descubren-una-nueva-particula","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/cientificos-descubren-una-nueva-particula\/","title":{"rendered":"Cient\u00edficos descubren una nueva part\u00edcula"},"content":{"rendered":"\n<p>El detector de part\u00edculas LHCb, instalado en el LHC de la Organizaci\u00f3n Europea para la Investigaci\u00f3n Nuclear (CERN) observ\u00f3 un tipo de part\u00edcula de cuatro quarks nunca antes vista. Es probable que el descubrimiento, presentado en un seminario reciente en el CERN y descrito en un documento publicado este mi\u00e9rcoles en el servidor de preimpresi\u00f3n &#8216;arXiv&#8217;, sea el primero de una clase de part\u00edculas jam\u00e1s vista.\u00a0\u00a0 <\/p>\n\n\n\n<p>El hallazgo ayudar\u00e1 a los f\u00edsicos\na comprender mejor las complejas formas en que los quarks se unen en part\u00edculas\ncompuestas como los ubicuos protones y neutrones que se encuentran dentro de\nlos n\u00facleos at\u00f3micos.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>Los quarks generalmente se\ncombinan en grupos de dos y tres para formar part\u00edculas llamadas hadrones. Sin\nembargo, durante d\u00e9cadas, los te\u00f3ricos han predicho la existencia de hadrones\nde cuatro quarks y cinco quarks, que a veces se describen como tetraquarks y\npentaquarks.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>En los \u00faltimos a\u00f1os, experimentos\ncomo el LHCb han confirmado la existencia de varios de estos hadrones ex\u00f3ticos.\nEstas part\u00edculas hechas de combinaciones inusuales de quarks son un\n&#8220;laboratorio&#8221; ideal para estudiar una de las cuatro fuerzas\nfundamentales conocidas de la naturaleza, la fuerte interacci\u00f3n que une\nprotones, neutrones y los n\u00facleos at\u00f3micos que forman la materia.&nbsp;&nbsp;&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>El conocimiento detallado de la interacci\u00f3n fuerte tambi\u00e9n es esencial para determinar si los procesos nuevos e inesperados son un signo de nueva f\u00edsica o simplemente f\u00edsica est\u00e1ndar. <\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Las part\u00edculas formadas por\ncuatro quarks ya son ex\u00f3ticas, y la que acabamos de descubrir es la primera\nformada por cuatro quarks pesados del mismo tipo, espec\u00edficamente dos quarks c\ny dos antiquarks c&#8221;, dice Giovanni Passaleva, del LHCb. &#8220;Hasta ahora,\nel LHCb y otros experimentos solo hab\u00edan observado tetraquarks con dos quarks\npesados como m\u00e1ximo y ninguno con m\u00e1s de dos quarks del mismo tipo&#8221;,\nexplica.&nbsp;&nbsp; <\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Estas part\u00edculas pesadas ex\u00f3ticas proporcionan casos extremos, pero te\u00f3ricamente bastante simples, para probar modelos que luego pueden usarse para explicar la naturaleza de las part\u00edculas de materia ordinaria, como los protones o los neutrones. Por lo tanto, es muy emocionante verlos aparecer en colisiones en el LHC por primera vez&#8221;, asegura por su parte el portavoz del LHCb, Chris Parkes.\u00a0\u00a0\u00a0 <\/p>\n\n\n\n<p>Al igual que con los descubrimientos anteriores de tetraquarks, no est\u00e1 completamente claro si la nueva part\u00edcula es un &#8220;verdadero tetraquark&#8221;, es decir, un sistema de cuatro quarks estrechamente unidos, o un par de part\u00edculas de dos quarks unidas d\u00e9bilmente en una estructura similar a una mol\u00e9cula. De cualquier manera, el nuevo tetraquark ayudar\u00e1 a los te\u00f3ricos a probar modelos de cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica, la teor\u00eda de la interacci\u00f3n fuerte. (Europa Press)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El detector de part\u00edculas LHCb, instalado en el LHC de la Organizaci\u00f3n Europea para la Investigaci\u00f3n Nuclear (CERN) observ\u00f3 un tipo de part\u00edcula de cuatro quarks nunca antes vista. 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