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Medidos en el Gran Sasso, el proceso es el más raro en el universo
el ROMA - Medido en términos de proceso de las más raras del universo: esto ocurre una vez cada mil miles de millones de vidas en el cosmos y en el proceso de descomposición más raros, nunca se observó), que de los de xenón-124. El resultado, que ha conquistado la portada de la revista Nature, se observó en el Gran Sasso Nacional de Laboratorios (Lngs) del Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). El experimento que lo vio llamado Xenon1T, y su objetivo es dar a la caza de la materia oscura, pero ahora se abre el camino para el estudio de otros procesos que son raros, que se refieren a las partículas, la más difícil de alcanzar y todavía es un misterio de los neutrinos.

"Es una medida de lo inesperado, obtenidos, como sucede a menudo en la ciencia, mientras estábamos mirando para el otro: la materia oscura que da forma a alrededor de un cuarto del cosmos", explicó a Ansa la física Marco Selvi , coordinador nacional de la Infn del experimento Xenon1T. Este resultado puede proporcionar información útil, continuó Selvi, "en el estudio de otros procesos que son aún más raros, tales como la denominada desintegración doble beta sin neutrinos, que nos dirá si el neutrino actúa como su antipartícula, tal y como él había esperado Majorana hace casi un siglo." El resultado de hoy, que ha añadido la física", permite ampliar nuestro campo de investigación, y nos ayuda a explorar el mundo de los neutrinos, partículas que son importantes para la evolución del cosmos".

El proceso raro observado en el laboratorio de Gran Sasso, llamado doble de captura de electrones. Es el fenómeno en el que el xenón-124 se transforma en el telurio-124, los investigadores explicaron que trabajan en el experimento Xenon1T coordinado por Elena de abril , de la Universidad de Columbia, Nueva York. En la práctica, se ha detectado Selvi, "dos protones de un núcleo de xenón captar dos electrones, convirtiéndose en dos de los neutrones con la emisión de dos neutrinos, y la energía igual a 64.000
voltios", la unidad de medida de la energía de las partículas.

"El resultado", añadió, " Selvi - demuestra la gran sensibilidad de Xenon1T, que funciona en términos de la pureza del registro, la minimización de la radiactividad ambiental. Este objetivo, concluyó, " nos dice que estamos en el camino correcto. Y esto es un buen presagio para el futuro de la caza de la materia oscura con el hermano mayor de Xenon1T, que estará listo a finales de 2019, y trabajará con una sensibilidad 10 veces mayor".

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