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
viernes, 22 de julio de 2016
Nuevo récord en la violación de la desigualdad de Bell gracias a los neutrinos
La diferencia entre correlaciones clásicas y cuánticas viene dada por la
violación de la desigualdad de Bell (o sus análogos). A grandes
distancias es muy difícil estudiarla (se ha propuesto el uso de
satélites para evitar la curvatura de la Tierra). Podemos usar la
oscilación de los neutrinos gracias a la desigualdad de Leggett–Garg
(análoga a la de Bell). Usando el experimento MINOS se ha logrado
mostrar a seis sigmas la violación de esta desigualdad en una distancia
de 735 km. Todo un récord para una demostración de la violación de una
desigualdad tipo Bell.
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Nuevo récord en la violación de la desigualdad de Bell gracias a los neutrinos
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Nuevo récord en la violación de la desigualdad de Bell gracias a los neutrinos
lunes, 18 de julio de 2016
La energía oscura, los neutrinos y el Tour de Francia
La energía oscura es el gran misterio de la física del siglo XXI. La
densidad de energía oscura coincide con la (probable) masa de los
neutrinos. ¿Casualidad o causalidad? La física italiana Licia Verde
(ICREA, Univ. Barcelona) y varios colegas proponen que la masa de los
neutrinos depende del campo escalar responsable de la energía oscura. La
masa de los neutrinos crece hasta que adquieren su masa actual justo en
el momento en el que la energía oscura domina el universo. Sugerente,
aunque quizás muy exótico.
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La energía oscura, los neutrinos y el Tour de Francia
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La energía oscura, los neutrinos y el Tour de Francia
lunes, 15 de febrero de 2016
En busca de las partículas más esquivas del universo
"Estimados, y radioactivos, señores y señoras… He encontrado una manera
desesperada para salvar la Ley de conservación de la energía si
suponemos que en el núcleo existen otras partículas sin carga
eléctrica…". De esta forma, curiosa y humorística, comenzaba Wolfgang
Pauli en 1930 una de las cartas más célebres de la Historia de la
Ciencia. En ella, y para resolver un problema pendiente de la Física de
su época, proponía un nuevo tipo de partícula a la que hoy conocemos
como neutrinos.
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En busca de las partículas más esquivas del universo
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En busca de las partículas más esquivas del universo
domingo, 3 de enero de 2016
Reseña: “Los neutrinos” de Juan Antonio Caballero
“El neutrino nos ayuda a entender cómo funciona el Sol, cómo se produce
una supernova, [cómo] explorar los confines del universo con el
telescopio más potente jamás imaginado, el telescopio de neutrinos. No
deja de ser paradójico que [estos] sigan ‘ocultándonos’ su naturaleza
más íntima: ¿qué masa tienen? ¿Neutrino y antineutrino son la misma
partícula? Han pasado más de ochenta años. Aún transcurrirán algunos (o
muchos) más en los que el neutrino seguirá sorprendiéndonos y, sobre
todo, desafiándonos”.
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Reseña: “Los neutrinos” de Juan Antonio Caballero
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Reseña: “Los neutrinos” de Juan Antonio Caballero
lunes, 14 de diciembre de 2015
¿Qué son las Oscilaciones de Neutrinos?
El Modelo Estándar, la cumbre de la física de partículas, la teoría más
precisa que tenemos para estudiar las interacciones más fundamentales de
universo… tiene unos cuantos problemas. Exacto, no es tan perfecto como
se pensaba, y los neutrinos, esas fantasmales partículas, tienen algo
que ver.
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¿Qué son las Oscilaciones de Neutrinos?
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¿Qué son las Oscilaciones de Neutrinos?
miércoles, 9 de diciembre de 2015
Neutrinos estériles y la señal a 3,5 keV observada por XMM-Newton
La detección directa de las partículas de materia oscura es muy difícil.
Los neutrinos estériles son candidatos firmes a la materia oscura. Los
neutrinos son fermiones levógiros. Si fueran fermiones de Dirac, deben
existir neutrinos dextrógiros de gran masa aún no observados. Estos
neutrinos estériles pueden constituir la materia oscura fría (cold) del modelo cosmológico de consenso ΛCDM.
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Neutrinos estériles y la señal a 3,5 keV observada por XMM-Newton
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Neutrinos estériles y la señal a 3,5 keV observada por XMM-Newton
viernes, 16 de octubre de 2015
Se observa la desintegración radiactiva gamma doble en núcleos de bario
Un núcleo radiactivo puede emitir dos neutrinos (desintegración beta
doble), pero también puede emitir dos fotones (desintegración gamma
doble). Un proceso muy raro que ha sido observado en núcleos de bario
(Ba-137) y ha merecido ser publicado en la prestigiosa revista Nature. Se han observado tanto la desintegración en un fotón como en dos fotones, estimando el cociente entre ambas.
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Se observa la desintegración radiactiva gamma doble en núcleos de bario
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Se observa la desintegración radiactiva gamma doble en núcleos de bario
miércoles, 14 de octubre de 2015
El premio Nobel de física que ha demostrado que el sol no se está apagando
Habréis visto estos días que se ha concedido el premio Nobel de Física 2015 a Takaaki Kajita y Arthur B. McDonald por aportar pruebas, cada uno por su cuenta, de que los neutrinos tienen masa y oscilan.
Bah, yo oscilo de vuelta a casa cada sábado por la noche y no me verás reclamando ningún premio Nobel.
Qué chispa tienes, voz cursiva, pero esta oscilación que se ha descubierto no implica que los neutrinos vayan haciendo “eses” por el cosmos. La “oscilación” significa que un neutrino es capaz de transformarse espontáneamente en cualquiera de los otros dos tipos de neutrino que existen mientras viaja por el espacio.
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El premio Nobel de física que ha demostrado que el sol no se está apagando
Bah, yo oscilo de vuelta a casa cada sábado por la noche y no me verás reclamando ningún premio Nobel.
Qué chispa tienes, voz cursiva, pero esta oscilación que se ha descubierto no implica que los neutrinos vayan haciendo “eses” por el cosmos. La “oscilación” significa que un neutrino es capaz de transformarse espontáneamente en cualquiera de los otros dos tipos de neutrino que existen mientras viaja por el espacio.
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El premio Nobel de física que ha demostrado que el sol no se está apagando
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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Cómo sabremos si el neutrino es un fermión de Majorana o de Dirac
miércoles, 7 de octubre de 2015
El casi inexistente neutrino
Articulo que habla sobre los Neutrinos. Que son, como se descubrieron, etc...
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El casi inexistente neutrino
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El casi inexistente neutrino
Premio Nobel de Física 2015: Kajita (SuperKamiokande) y McDonald (SNO) por la oscilación de los neutrinos
En este articulo hablan de los Nobel de física de este año (que han sido dado esta semana) y explican con detalle porque han sido.
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Premio Nobel de Física 2015: Kajita (SuperKamiokande) y McDonald (SNO) por la oscilación de los neutrinos
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Premio Nobel de Física 2015: Kajita (SuperKamiokande) y McDonald (SNO) por la oscilación de los neutrinos
viernes, 17 de julio de 2015
MINOS obtiene la medida más precisa de la velocidad de los neutrinos
el medidor de neutrinos MINOS (Main Injector Neutrino Oscillation Search) ha obtenido con bastante precisión la velocidad de los neutrinos. Una medición exacta seria en femtosegundos, pero aun no tenemos aparatos tan sensibles a día de hoy.
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MINOS obtiene la medida más precisa de la velocidad de los neutrinos
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MINOS obtiene la medida más precisa de la velocidad de los neutrinos
viernes, 3 de julio de 2015
Aquí los últimos experimentos que se harán para calcular la masas de los neutrinos, esas dichosas partículas.
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Cuándo sabremos la jerarquía de masas de los neutrinos
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Cuándo sabremos la jerarquía de masas de los neutrinos
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