{"id":348497,"date":"2022-12-14T12:06:59","date_gmt":"2022-12-14T12:06:59","guid":{"rendered":"https:\/\/magazineoffice.com\/antihelium-ofrece-esperanza-en-la-busqueda-de-materia-oscura\/"},"modified":"2022-12-14T12:07:00","modified_gmt":"2022-12-14T12:07:00","slug":"antihelium-ofrece-esperanza-en-la-busqueda-de-materia-oscura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazineoffice.com\/antihelium-ofrece-esperanza-en-la-busqueda-de-materia-oscura\/","title":{"rendered":"Antihelium ofrece esperanza en la b\u00fasqueda de materia oscura"},"content":{"rendered":"


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Unos a\u00f1os<\/span> Hace unos a\u00f1os, el equipo del f\u00edsico Ivan Vorobyev en el Gran Colisionador de Hadrones comenz\u00f3 a producir una forma ex\u00f3tica de antimateria conocida como antihelio. La antimateria es esa sustancia escurridiza que se aniquila al encontrarse con la materia regular, y el antihelio es el gemelo antimateria del cl\u00e1sico \u00e1tomo de helio, el material que se encuentra en los globos de fiesta. Si bien ning\u00fan ser humano ha encontrado de manera concluyente una part\u00edcula de antihelio natural en la Tierra, podr\u00eda ser clave para responder a uno de los mayores misterios pendientes de la f\u00edsica: la naturaleza de la materia oscura.<\/p>\n

Si bien esta bestia puede ser rara en la Tierra, los f\u00edsicos creen que podr\u00eda ser abundante en nuestra galaxia, formada por la descomposici\u00f3n de la materia oscura, una sustancia invisible que parece constituir el 85 por ciento de la materia del universo. El lunes, el equipo de Vorobyev anunci\u00f3 que hab\u00eda generado alrededor de 18,000 n\u00facleos de antihelio y, m\u00e1s notablemente, que usaron su resultado para calcular las probabilidades de que los detectores basados \u200b\u200ben la Tierra pudieran capturar el antihelio que se desplaza desde el espacio, donde podr\u00eda significar la presencia de oscuridad. asunto. <\/p>\n

Entre 2016 y 2018, el equipo de Vorobyev destruy\u00f3 m\u00e1s de mil millones de part\u00edculas en el anillo de 16 millas del LHC, con sede en Ginebra. Realizaron dos tipos de colisiones de part\u00edculas: protones con protones e iones de plomo con iones de plomo, que se separan para formar una mir\u00edada de nuevas part\u00edculas, como piones, kaones y m\u00e1s protones. Registrar los restos requiri\u00f3 petabytes, es decir, miles de discos duros port\u00e1tiles, de datos. Luego, comenzaron a tamizarlo. \u201cFiltramos solo la parte que nos interesa\u201d, dice Vorobyev, miembro de la colaboraci\u00f3n ALICE, que llev\u00f3 a cabo el proyecto. (El acr\u00f3nimo significa A Large Ion Collider Experiment). <\/p>\n

Espec\u00edficamente, el equipo de Vorobyev se concentr\u00f3 en una versi\u00f3n de la antipart\u00edcula conocida como antihelio-3, compuesta por dos antiprotones y un antineutr\u00f3n. El equipo de Vorobyev no es el primero en crear antihelio-3: los cient\u00edficos observaron la antipart\u00edcula por primera vez en 1970 al producirla en un colisionador. A\u00fan as\u00ed, nadie lo ha capturado de manera concluyente en la naturaleza. Si bien la antimateria se forma naturalmente en nuestro planeta, generalmente consiste en part\u00edculas livianas como los positrones, la contraparte de la antimateria de los electrones, que son miles de veces menos masivas que el antihelio. Pero el antihelio-3 es relativamente pesado, y cuanto m\u00e1s pesada sea la part\u00edcula de antimateria, menos se producir\u00e1. \u201cSi chocas con iones pesados, cada nucle\u00f3n adicional te costar\u00e1 un factor de 300 o 400\u201d, dice Vorobyev. \u201cEso significa que cada pr\u00f3ximo n\u00facleo se producir\u00e1 con un factor 350 menos que el anterior\u201d.<\/p>\n

Aunque los f\u00edsicos han inferido la presencia de materia oscura a trav\u00e9s de su influencia gravitacional en la rotaci\u00f3n de las galaxias, todav\u00eda no saben de qu\u00e9 est\u00e1 hecha. Las hip\u00f3tesis incluyen objetos tan pesados \u200b\u200bcomo los agujeros negros y tan livianos como 100 millon\u00e9simas de la masa de un electr\u00f3n. Hace dos d\u00e9cadas, los f\u00edsicos propusieron por primera vez que ciertas part\u00edculas de materia oscura, conocidas como Part\u00edculas Masivas de Interacci\u00f3n D\u00e9bil, o WIMP, podr\u00edan aniquilarse con anti-materia oscura para producir materia y antimateria en cantidades iguales. Si la materia oscura arroja antihelio a medida que se aniquila, encontrar esta antipart\u00edcula ser\u00eda una pista de que realmente existe. <\/p>\n

En teor\u00eda, los f\u00edsicos que buscan materia oscura en realidad podr\u00edan buscar la materia o<\/em> la antimateria que genera. \u201cEn muchos modelos, la materia oscura es su propia antipart\u00edcula, o hay cantidades iguales de materia oscura y anti-materia oscura\u201d, dice el f\u00edsico Tim Linden de la Universidad de Estocolmo en Suecia, que no particip\u00f3 en el experimento del LHC. \u00abDe cualquier manera, tiendes a generar tantas antipart\u00edculas como part\u00edculas de la aniquilaci\u00f3n de la materia oscura\u00bb. <\/p>\n<\/div>\n


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