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jueves, 22 de septiembre de 2016

Los neutrinos de Majorana en el programa Órbita Laika

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

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

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

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