The Fort Worth Press - El neutrino "pesa" menos de lo que se pensaba

USD -
AED 3.673042
AFN 71.007121
ALL 87.177673
AMD 389.933212
ANG 1.80229
AOA 917.000367
ARS 1172.024415
AUD 1.55135
AWG 1.8
AZN 1.70397
BAM 1.730107
BBD 2.023884
BDT 121.783361
BGN 1.730107
BHD 0.377903
BIF 2981.556018
BMD 1
BND 1.300632
BOB 6.926445
BRL 5.656604
BSD 1.002344
BTN 84.711398
BWP 13.647662
BYN 3.280375
BYR 19600
BZD 2.013446
CAD 1.38245
CDF 2871.000362
CHF 0.826578
CLF 0.024656
CLP 949.55991
CNY 7.271604
CNH 7.21136
COP 4268.654076
CRC 506.877792
CUC 1
CUP 26.5
CVE 97.540802
CZK 22.046504
DJF 178.495289
DKK 6.604904
DOP 58.870361
DZD 132.406564
EGP 50.738202
ERN 15
ETB 134.130833
EUR 0.88485
FJD 2.255904
FKP 0.752955
GBP 0.753352
GEL 2.740391
GGP 0.752955
GHS 14.082887
GIP 0.752955
GMD 71.503851
GNF 8682.383122
GTQ 7.719935
GYD 210.323323
HKD 7.750804
HNL 26.031227
HRK 6.667404
HTG 130.824008
HUF 357.970388
IDR 16466.95
ILS 3.587704
IMP 0.752955
INR 84.526504
IQD 1313.105401
IRR 42112.503816
ISK 129.310386
JEP 0.752955
JMD 158.989783
JOD 0.709204
JPY 144.935504
KES 129.656332
KGS 87.450384
KHR 4016.099783
KMF 434.503794
KPW 899.925072
KRW 1399.903789
KWD 0.30664
KYD 0.835331
KZT 517.838029
LAK 21675.438984
LBP 89812.021761
LKR 300.154806
LRD 200.477686
LSL 18.451855
LTL 2.95274
LVL 0.60489
LYD 5.473042
MAD 9.29444
MDL 17.240922
MGA 4552.16949
MKD 54.429652
MMK 2099.212117
MNT 3573.439014
MOP 8.002742
MRU 39.924809
MUR 45.330378
MVR 15.410378
MWK 1738.068911
MXN 19.580504
MYR 4.261504
MZN 64.000344
NAD 18.451855
NGN 1603.710377
NIO 36.887965
NOK 10.416604
NPR 135.53806
NZD 1.681945
OMR 0.385039
PAB 1.002344
PEN 3.674908
PGK 4.155867
PHP 55.510375
PKR 281.664912
PLN 3.784964
PYG 8019.815118
QAR 3.657835
RON 4.405604
RSD 103.675527
RUB 82.699014
RWF 1414.74634
SAR 3.750083
SBD 8.340429
SCR 14.218038
SDG 600.503676
SEK 9.654604
SGD 1.299704
SHP 0.785843
SLE 22.790371
SLL 20969.483762
SOS 572.869211
SRD 36.825038
STD 20697.981008
SVC 8.770843
SYP 13001.036716
SZL 18.443982
THB 33.085038
TJS 10.374453
TMT 3.5
TND 3.00721
TOP 2.342104
TRY 38.461804
TTD 6.797293
TWD 30.719304
TZS 2699.367509
UAH 41.850767
UGX 3671.989031
UYU 42.062895
UZS 12930.249016
VES 86.73797
VND 26005
VUV 121.147592
WST 2.778342
XAF 580.261843
XAG 0.031223
XAU 0.000309
XCD 2.70255
XDR 0.72166
XOF 580.261843
XPF 105.497811
YER 244.650363
ZAR 18.393804
ZMK 9001.203587
ZMW 27.820779
ZWL 321.999592
El neutrino "pesa" menos de lo que se pensaba
El neutrino "pesa" menos de lo que se pensaba / Foto: © AFP/Archivos

El neutrino "pesa" menos de lo que se pensaba

El neutrino sigue siendo la única partícula cuya masa se desconoce, pero un proyecto científico internacional acaba de establecer una nueva estimación, dos veces inferior a la anterior.

Tamaño del texto:

Se sabe todo o casi todo sobre las partículas que componen los átomos, se trate de los protones y neutrones del núcleo, o los electrones que lo orbitan.

Sin embargo, el neutrino sigue siendo en gran parte un misterio desde que el físico Wolfgang Pauli propuso su existencia en 1930.

El neutrino, "como partícula de materia más abundante en el Universo, establece un vínculo entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande, con una masa que influye sobre las estructuras del cosmos", explica a AFP Thierry Lasserre, físico del Comisariado europeo para la energía atómica y del Instituto Max Planck.

Esta partícula inunda todo el Universo desde el Big Bang hace 13.800 millones de años, a razón de mil millones de neutrinos por cada átomo.

Su nombre se explica porque carece de carga eléctrica. Y al poseer una masa infinitesimal, el neutrino es más discreto, ya que interactúa muy poco con la materia.

- Atravesar los muros -

Al estilo de un fantasma que atraviesa muros, pasa sin esfuerzo a través de todo aquello que se le presenta en su camino, ya sean cuerpos humanos o paredes de hormigón.

Solo deja rastros de su paso en los detectores de experimentos físicos.

Como los del proyecto científico Katrin, liderado desde 2019 por el Instituto Alemán de Tecnología de Karlsruhe y que reúne a socios de seis países.

Katrin anunció el jueves en la revista Science que la masa del neutrino no supera los 0,45 electronvoltios, menos de una milmillonésima parte de la de un protón.

Un límite máximo dos veces inferior al que había anunciado en 2022 tras una primera campaña de mediciones.

Solo se tuvo la certeza de que el neutrino poseía una masa a finales de los años noventa.

Para "limitarla", es decir establecer su rango en lugar de medirla con precisión, Katrin utiliza un espectrómetro que registra la desintegración natural, llamada beta, de átomos de tritio, que liberan electrones y neutrinos.

Estos átomos circulan en una estructura de 70 metros de largo, bajo la vigilancia de más de 5.000 sensores y del espectrómetro, que opera en el vacío y pesa cerca de 200 toneladas.

Dado que el electrón y el neutrino se reparten la energía producida durante la desintegración, el truco consiste en medir la del electrón para restar luego la información directa sobre la del neutrino.

- ¿Fácil? -

No es fácil, porque también hay que encontrar el electrón adecuado que sirva para el experimento, lo que ocurre en una milmillonésima de las desintegraciones.

Los resultados de 2022 se habían obtenido con la medición de 6 millones de electrones.

"Hoy tenemos 36 millones", apoyando el último resultado, explica Thierry Lasserre. "Y cuando hayamos tomado, hasta finales de año, todos nuestros datos, tendremos alrededor de 250 millones", agrega el físico.

Será de cierta manera la hora de la verdad, pues las mediciones habrán alcanzado los límites del instrumento.

O bien el experimento habrá permitido ver un "rastro" del neutrino, o esto significará que su masa es "inferior a 0,3 electronvoltios", según Lasserre.

Conocer su masa contribuirá a expandir los conocimientos en la física de partículas así como en torno a la cosmología.

El neutrino, por ligero que sea, interviene en las ecuaciones de los modelos que integran especialmente la energía oscura, cuya naturaleza aún se desconoce.

El proyecto Katrin contempla la instalación de un nuevo sistema de detección llamado Tristan, que buscará una nueva especie de neutrinos, los "estériles", más pesados.

Son partículas hipotéticas que no interactúan con la materia y son considerablemente más masivas que el neutrino usual.

La idea es que podrían constituir la materia oscura, un elemento clave en la teoría dominante que describe el cosmos.

B.Martinez--TFWP