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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

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

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

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

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

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?

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

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

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

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

viernes, 17 de julio de 2015

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