Esta figura fue usada para entrenar la red de neuronas de Alcira Gómez,
la abuela, en el primer episodio del programa de divulgación Órbita
Laika de La 2 (RTVE). La sección “Explícaselo a mi abuela” se dedicó a
“Neutrinos y antimateria”. La abuela visitó en el Laboratorio
Subterráneo de Canfranc (Huesca) a Juan José Gómez Cadenas, coordinador
del proyecto NEXT. Su objetivo es observar la desintegración beta doble
sin neutrinos (0νββ) y con ello demostrar que los neutrinos son
fermiones de Majorana.
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Los neutrinos de Majorana en el programa Órbita Laika
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jueves, 22 de septiembre de 2016
jueves, 25 de agosto de 2016
Nuevo límite superior a la masa de los neutrinos de Majorana
La física de neutrinos es una de las más activas actualmente en física
de partículas. Uno de los aspectos que se investiga es, precisamente,
qué son, en el sentido de qué características tienen, los neutrinos. Y
una de estas características es saber si los neutrinos son su propia
antipartícula, a diferencia, por ejemplo, del electrón, cuya
antipartícula es el positrón.
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Nuevo límite superior a la masa de los neutrinos de Majorana
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Nuevo límite superior a la masa de los neutrinos de Majorana
jueves, 10 de marzo de 2016
Cuasipartículas de Majorana en una unión grafeno-superconductor
Las cuasipartículas de Majorana se propagan en superconductores
topológicos. Por ejemplo, en un nanohilo semiconductor sobre un
superconductor convencional. Un nuevo estudio teórico apunta a la
existencia de cuasipartículas de Majorana en el grafeno. Para ello hay
que inducir un estado de superconductividad topológica en el grafeno, lo
que requiere ponerlo en contacto con un superconductor convencional y
aplicar un campo magnético intenso. En dicho caso, las cuasipartículas
(ondas de electrones) solo se pueden mover por los bordes de la hoja de
grafeno comportándose como partículas de Majorana en sendos nanohilos.
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Cuasipartículas de Majorana en una unión grafeno-superconductor
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Cuasipartículas de Majorana en una unión grafeno-superconductor
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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