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Nuevas claves para la quinta fuerza de la naturaleza, una ventana en el 'lado oscuro' de la cuestión
Es abierto y continuar a ampliar una grieta en el 'lado oscuro' de la física, que, de acuerdo a las esperanzas de los mismos científicos, con el tiempo podría abrir en la explicación de la totalidad de ese asunto que todavía falta para el Universo: la materia oscura, precisamente, y que a partir de lo infinitamente pequeño de las partículas subatómicas, proporciona la clave para explicar el movimiento de las galaxias. El condicional es todavía una necesidad, pero detrás de las siglas, X17, usted puede ocultar una nueva partícula, un bosón, que deja una firma de la inesperada en los experimentos de la física cuántica. Los 17 megaelettronvolt todo Comienza en el año 2015, el equipo de la Atila Krasznahorkay , del Instituto para la investigación nuclear en Hungría, se observa que en la desintegración de los átomos de berilio en ciertas transiciones se producen, como por la espera, los pares de electrones y de los correspondientes antipartículas, los positrones. Esto ocurre cuando el átomo es excitado y luego regresa a su estado estable. Pero hay una anomalía: el número de parejas que se separan en un ángulo de 140° son muchos más con respecto a las predicciones del modelo. Esto podría ser explicado por la presencia de una nueva partícula, que se desintegra en un electrón y un positrón, y que tiene una masa de 17 megaelettronvolt: "Si sé que la energía de un electrón y un positrón se puede unir a la masa de la partícula que se descompone y produce", explica Nicolao Fornengo , profesor de Física teórica en la Universidad de Turín y un investigador en el Instituto nacional de física nuclear en Turín, no involucrados en el trabajo de húngaro estudiosos – en este caso, hay un exceso de pares en un cierto ángulo. Observe el ángulo de separación es una manera de entender la física que los producen. Y una forma de explicarlo es que estas parejas la mayoría son procedentes de la desintegración de una partícula nueva, que tiene una masa de 17 MeV".

Krasznahorkay y su equipo han seguido trabajando en él, y de tres años a partir de esos primeros resultados, han publicado un nuevo estudio (aún no auditado) en el que se describe una anomalía similar a la de los átomos de helio, con un ángulo diferente. De vuelta a la sugerencia: una nueva partícula, un bosón, que podría significar el descubrimiento de una nueva interacción, además de los cuatro conocidos, que rigen el comportamiento de la materia en el Universo. Una quinta fuerza, la física de las fuerzas de notas que se mueven las partículas y las masas son la gravedad, la electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte. Todos los cuatro de ellos son "guiados" por parte de un bosón vectorial, incluso si el gravitón responsable de la interacción gravitatoria, todavía no ha sido observada. Este cuarteto se explica muchos de los fenómenos observables en el Universo, desde lo infinitamente pequeño hasta el movimiento de los planetas. Pero, por ejemplo, no la de la mayoría de las galaxias, que se comportan como si hubiera mucha más masa de la que en realidad podemos observar, y por esta razón ha sido llamada 'materia oscura'. Un nuevo bosón, por lo tanto, puede ser lo de la conducción de una fuerza que todavía no se conoce, y que podrían explicar estas anomalías: "Si se tratara de un bosón vectorial, como el fotón, que ha spin 1 (responsable de electromagnetismo), puede ser lo que se llama un oscuro fotón, el fotón oscuro asociados con la materia oscura, en algunos modelos teóricos. Y se podría añadir una nueva fuerza para el modelo estándar. De lo contrario, si él había spin 0 (el bosón de Higgs, por así decirlo, que da masa a las partículas), puede ser una especie de extensión de escalares del modelo estándar". Una grieta en el sector de la oscuridad, por tanto, Podrían ser una puerta abierta a un nuevo sector de la física fundamental: "Es un mecanismo para portales, en el que la nueva fuerza será el responsable por la interacción de la materia oscura con partículas que ya se observan – añade el físico de la Infn – sector oscuro que 'habla' con el campo 'normal'". Pero no sería él mismo la materia oscura. La hipotética partícula de higgs, X17, de hecho, se desintegra en un momento en que está escrito como un segundo a menos de 14, mucho, mucho menos que el parpadeo de un ojo. Una posible partícula que le da "cuerpo" a la materia oscura debe ser estable.

Según lo dicho por Carl Sagan : "Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias". Así que tienes que esperar a llegar a la conclusión: "Necesitamos nuevas medidas, repita el experimento para comprobar lo que sucede en el plano nuclear – concluye Fornengo – porque puede haber problemas relacionados con el núcleo de los átomos de berilio y el helio-4. No estamos en las escalas de energías tan elevadas, al igual que el bosón de Higgs para entender ndr), pero sería el signo de algo nuevo, una extensión del modelo estándar, que tiene un poco de crack, pero en general funciona bien".

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