{"id":6242,"date":"2017-07-07T10:19:22","date_gmt":"2017-07-07T16:19:22","guid":{"rendered":"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/?p=6242"},"modified":"2017-07-07T10:19:22","modified_gmt":"2017-07-07T16:19:22","slug":"observan-una-nueva-particula-subatomica-que-imita-a-un-sistema-planetario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/ciencia\/observan-una-nueva-particula-subatomica-que-imita-a-un-sistema-planetario\/","title":{"rendered":"Observan una nueva part\u00edcula subat\u00f3mica que imita a un sistema planetario"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Una nueva part\u00edcula compuesta por dos quarks charm y un quark up ha sido observada por el \u00a0experimento LHCb del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), seg\u00fan informa el CERN en un\u00a0<a href=\"https:\/\/home.cern\/about\/updates\/2017\/07\/lhcb-announces-charming-new-particle\">comunicado<\/a>. Es la primera vez que este tipo de part\u00edcula se detecta sin ambig\u00fcedad.\u00a0<!--more--><\/p>\n<p>La existencia de esta part\u00edcula de la familia de los bariones se esperaba por las actuales teor\u00edas, pero los f\u00edsicos han buscado estos bariones con dos quarks pesados durante muchos a\u00f1os, aunque hasta ahora sin resultado.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/15448319-20749871.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-6243 aligncenter\" src=\"http:\/\/otech.uaeh.edu.mx\/noti\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/15448319-20749871.png\" alt=\"15448319-20749871\" width=\"600\" height=\"350\" \/><\/a><\/p>\n<p>La masa de la nueva part\u00edcula es de unos 3.621 megaelectronvoltios (MeV), casi cuatro veces m\u00e1s pesada que la del bari\u00f3n m\u00e1s conocido, el prot\u00f3n, debido a que est\u00e1 compuesta por dos quark charm. Casi toda la materia que vemos a nuestro alrededor est\u00e1 hecha de bariones, part\u00edculas compuestas de tres quarks, de las que las m\u00e1s conocidas son los protones y neutrones que forman el n\u00facleo at\u00f3mico.<\/p>\n<p>Hay seis tipos de quarks, y en teor\u00eda se podr\u00edan dar muchas combinaciones para formar otros tipos de bariones. Sin embargo, los bariones que se conocen se componen todos, al menos, de un quark pesado.<\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">\nComo un sistema planetario<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n\u201cEncontrar un bari\u00f3n con dos quarks pesados es muy interesante puesto que ofrece una herramienta \u00fanica para probar la cromodin\u00e1mica cu\u00e1ntica, la teor\u00eda que describe la interacci\u00f3n fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales\u201d, explica Giovanni Passaleva, uno de los portavoces de la colaboraci\u00f3n LHCb. Y a\u00f1ade: \u201cEste tipo de part\u00edculas nos ayudar\u00e1 a mejorar el poder de predicci\u00f3n de nuestras teor\u00edas\u201d.<\/p>\n<p>\u201cA diferencia de otros bariones, donde los tres quarks realizan una elaborada danza los unos alrededor de los otros, un bari\u00f3n doblemente pesado se espera que act\u00fae como un sistema planetario, donde los dos quarks pesados juegan el papel de estrellas masivas orbitando una alrededor de la otra, con el quark m\u00e1s ligero orbitando alrededor de este sistema binario\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Guy Wilkinson, anterior portavoz de la colaboraci\u00f3n LHCb.<\/p>\n<p>Medir las propiedades de la nueva part\u00edcula ayudar\u00e1 a establecer c\u00f3mo se comporta un sistema de dos quarks pesados y uno ligero. Se puede obtener informaci\u00f3n importante midiendo de forma precisa los mecanismos por los que se produce y se desintegra esta part\u00edcula, as\u00ed como su tiempo de vida.<\/p>\n<p>La observaci\u00f3n de este nuevo bari\u00f3n ha sido un reto, que ha sido posible gracias a la alta tasa de producci\u00f3n de quarks pesados en el LHC y a las capacidades \u00fanicas del experimento LHCb, que puede identificar los productos de la desintegraci\u00f3n con una excelencia eficiencia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Nuevas expectativas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\">\nLa observaci\u00f3n de este bari\u00f3n incrementa las expectativas de detectar otros representantes de la familia de bariones con dos quarks pesados, que se buscar\u00e1n ahora en el LHC. Este resultado se basa en datos obtenidos a una energ\u00eda de 13 teraelectronvoltios (TeV) durante el Run 2 del LHC, y se confirm\u00f3 con datos de 8 TeV del Run 1. La colaboraci\u00f3n ha enviado un art\u00edculo sobre estos hallazgos a la revista Physical Review Letters.<\/p>\n<p>El anuncio del descubrimiento de esta part\u00edcula se realiz\u00f3 en ayer la Conferencia de F\u00edsica de Altas Energ\u00edas de la Sociedad Europea de F\u00edsica (<a href=\"http:\/\/eps-hep2017.eu\/\">EPS-HEP 2017<\/a>) que se celebra en Venecia (Italia).<\/p>\n<p>La colaboraci\u00f3n cient\u00edfica de LHCb est\u00e1 formada por m\u00e1s de 1.200 cient\u00edficos e ingenieros de 72 centros de investigaci\u00f3n en 16 pa\u00edses, entre ellos Espa\u00f1a. En Espa\u00f1a participan grupos de investigaci\u00f3n de la Universidad de Santiago (Instituto Gallego de F\u00edsica de Altas Energ\u00edas, IGFAE), la Universidad de Barcelona (Instituto de Ciencias del Cosmos, ICCUB), ambos Unidades de Excelencia Mar\u00eda de Maeztu, y el Instituto de F\u00edsica Corpuscular (IFIC, CSIC-Universidad de Valencia), Centro de Excelencia Severo Ochoa, informa el Centro Nacional de F\u00edsica de Part\u00edculas, Astropart\u00edculas y Nuclear (CPAN).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Fuente:<\/strong> Tendencias 21<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una nueva part\u00edcula compuesta por dos quarks charm y un quark up ha sido observada por el \u00a0experimento LHCb del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), seg\u00fan informa el CERN en un\u00a0comunicado. 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