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sábado, 6 de abril de 2013

La Ciencia da un Paso Adelante en la Investigacion de la Materia Oscura

El Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) anuncio que ha dado un paso en la investigación de la materia oscura gracias a uno de sus experimentos -el Espectrometro Magnético Alfa (AMS)-, que ha medido en el espacio un exceso de positrones (antielectrones) en el flujo de rayos cósmicos.

Los primeros resultados del AMS en poco mas de un año de recolección de información fueron presentados en un seminario del CERN y los responsables del experimento destacaron que se trata de la medición de positrones de rayos cósmicos mas precisa que se ha realizado hasta ahora.

"En los próximos meses, seremos capaces de decir de manera concluyente si estos positrones son la señal de la materia oscura o si tienen algún otro origen", afirmo el portavoz del AMS, Samuel Ting.

La materia oscura es uno de los mayores misterios de la física y representa un cuarto de masa de energía del universo, pero hasta ahora ha sido imposible detectarla. La única manera de observarla ha sido de forma indirecta, a través de su interacción con la materia visible. El AMS esta localizado en la Estación Espacial Internacional desde hace trece meses, periodo en el cual ha analizado 25.000 millones de rayos cósmicos primarios. Lo mas importante es que de esa cantidad, unos 6.800 millones han sido identificados sin equivoco como electrones y su equivalente en la antimateria, los positrones.

El AMS es el espectrometro mas poderoso y sensible jamas enviado al espacio exterior y desde que empezó a funcionar ha medido un total de 30.000 millones de rayos cósmicos a energías que llegan a billones de electrovoltios.

El sofisticado instrumento esta dotado de detectores de partículas que recogen e identifican las cargas cósmicas que pasan a través de el desde los lugares mas recónditos del espacio, gracias al imán gigante y a la matriz de precisión con que cuenta.

Los rayos cósmicos están cargados con partículas de muy altas energías que penetran el espacio y el AMS esta diseñado para poder estudiarlas antes de que interactúen con la atmósfera de la Tierra, lo que las altera.

La búsqueda de la materia oscura tiene lugar en varios experimentos paralelos que se localizan en el espacio, así como en instrumentos localizados en laboratorios subterráneos, como en Gran Colisionador de Hadrones (LHC), que también ha sido desarrollado y es gestionado por el CERN.

fuente


jueves, 3 de mayo de 2012

Fisicos Hallan Particula que Viaja mas Rapido que la Luz


"Totalmente inesperado". Los fisicos no acaban de creer a sus instrumentos pero piensan que han medido bien una particula que supera la velocidad de la luz, un "limite infranqueable" en la teoria de Einstein.

Según las mediciones efectuadas por los especialistas de la experiencia internacional Opera, unos neutrinos –partículas elementales de la materia– recorrieron los 730 kilómetros que separan las instalaciones del CERN en Ginebra del laboratorio subterráneo de Gran Sasso, Italia, a una velocidad de 300 mil 006 kilómetros por segundo, 6 más que la velocidad de la luz.

“Dicho de otro modo, en una ‘carrera de fondo’ de 730 kilómetros, los neutrinos cruzan la línea de meta con 20 metros de ventaja” sobre la luz si recorre la misma distancia a través de la corteza terrestre, precisa el CNRS. No se trata de una proeza única: los resultados publicados por el CERN y el CNRS son fruto de tres años de datos y de la observación de más de 15 mil neutrinos, con un margen de error récord de solo 10 milmillonésimas de segundo.

“No me lo esperaba para nada, hemos pasado seis meses volviéndolo a hacer todo desde cero”, explicó  Dario Autiero, científico del Instituto de Física Nuclear de Lyón y responsable del análisis de medidas de Opera.

Recalibrado de los instrumentos de medidas por los mejores expertos independientes, verificación de los datos topográficos, del túnel de partículas… hasta la deriva de los continentes y el devastador sismo de L’Aquila se tuvieron en cuenta.

Los científicos internacionales escrutaron el más mínimo fallo en su experiencia y el resultado no fue diferente: los neutrinos parecen haber viajado más deprisa que la luz, desafiando así la teoría de la relatividad de Einstein.

“Habida cuenta el enorme impacto que un resultado como este podría tener para la física, son necesarias mediciones independientes con el fin de que el efecto observado pueda ser refutado o bien formalmente establecido”, subraya el CNRS.

“Por eso, los investigadores de la colaboración Opera deseaban abrir este resultado a un examen más amplio por parte de la comunidad de los físicos” y lo publicaron, añade el organismo francés de investigación.

Llamamientos a la prudencia

Si se confirma la medición, sus implicaciones siguen desafiando al entendimiento. Para Pierre Binetruy, director del Laboratorio Astropartículas y Cosmología de París, esto puede querer decir que “unas partículas encontraron un atajo en otra dimensión”, y por lo tanto existirían en el universo más que las cuatro dimensiones (las tres espaciales más el tiempo).

“También puede ser que la velocidad de la luz no sea la velocidad tope”, estima, y subraya que el récord batido por el neutrino no significa necesariamente que “Einstein se equivocó”.

“Einstein no demostró que Newton estaba errado, encontró una teoría más general” que se superpuso a la de Newton. “Newton es correcto cuando la velocidad es baja respecto a la luz”, replica Stavros Katsanevas, subdirector del Instituto de Física Nuclear.

De la misma forma, el hallazgo de Opera podría significar que la teoría de Einstein “es válida es ciertos ámbitos pero existe una teoría aún más global, como las muñecas rusas (…) esto abre nuevos campos”, añade Binetruy.

Los físicos se congratulan por las nuevas perspectivas que se les presentan y al mismo tiempo piden la máxima “prudencia” mientras las mediciones no hayan sido “comprobadas con un sistema completamente diferente”, insiste Darío Autiero.

Este es el objetivo pretendido por el proyecto Minos en Estados Unidos, que hace unos años a un resultado similar al de Opera entre el Fermilab de Chicago y una mina cerca de la frontera canadiense.

En aquella ocasión, el margen de error se consideró demasiado importante para aceptar el resultado pero los científicos estadounidenses están trabajando en una nueva experiencia de una precisión sin precedentes. Deberían concretarse de aquí a tres años, según Katsanevas.

Articulo original: www.eliax.com
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