Un equipo internacional de investigadores de la Universidad de
Princeton, el Donostia International Physics Center (DIPC) y el
Instituto Max Planck de Química Física de Sólidos, predice la existencia
de nuevos tipos de partículas cuánticas con propiedades exóticas.
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Más allá de los fermiones de Weyl y Dirac
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lunes, 25 de julio de 2016
jueves, 30 de junio de 2016
La función de onda de los fermiones de Dirac sin masa en el grafeno
En el grafeno se propagan cuasipartículas de tipo fermión de Dirac sin
masa. ¿Se puede observar su función de onda? Para ello habría que
confinarlas en una trampa. Se publican dos artículos en Nature Physics
que usan un punto cuántico para atrapar estas cuasipartículas y
observarlas con un microscopio de efecto túnel (STM). Gracias a ello han
podido medir la función de onda asociada a estas cuasipartículas, eso
sí, en un estado confinado (semiestable).
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La función de onda de los fermiones de Dirac sin masa en el grafeno
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La función de onda de los fermiones de Dirac sin masa en el grafeno
domingo, 11 de octubre de 2015
Cómo sabremos si el neutrino es un fermión de Majorana o de Dirac
El Premio Nobel de 2015 al descubrimiento de la existencia de masa para
los neutrinos ha llevado a muchos a afirmar que se trata de física más
allá del modelo estándar. Hay que tener cuidado. El modelo estándar es
una teoría fenomenológica que describe las propiedades conocidas de los
neutrinos; cuando se pensaba que no tenían masa, se incorporaban como
partículas sin masa; ahora que sabemos que tienen masa se incorporan
como partículas con masa. Stricto sensu, la masa de los
neutrinos no es física más allá del modelo estándar. Ahora bien, como no
sabemos si los neutrinos son partículas de Majorana o de Dirac, aún no
sabemos cómo incorporar de forma definitiva la masa de los neutrinos.
Hay dos posibilidades (como mínimo) y no sabemos cuál es la correcta.
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Cómo sabremos si el neutrino es un fermión de Majorana o de Dirac
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