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| Tema: El Tevatrón da respuesta a una de las incógnitas clave para la comprensión de nuestro Universo: ¿Cómo la materia se impuso a la antimateria? Mar 25 Mayo 2010, 02:10 | |
| El Tevatrón da respuesta a una de las incógnitas clave para la comprensión de nuestro Universo: ¿Cómo la materia se impuso a la antimateria? Imagen: Recreación de un átomo de hidrógeno (materia) y uno de anti-hidrógeno (antimateria) | INFN-Notizie Febrero 2003 n.13 "Un caccia di Antimateria: l'esperimento ATHENA" ) Vía Sciencia giovane ¿Cómo la materia se impuso a la antimateria? Ya tenemos una respuesta a esta pregunta fundamental para la comprensión de cómo se formó y existe el mundo en el que vivimos. Según la física teórica, el cosmos nació con la misma cantidad de materia que de antimateria, lo que por sus cualidades contrapuestas, llevarían inevitablemente a la destrucción de la una y la otra por contacto. Sin embargo, algo ocurrió para que la materia comenzase a dominar sobre la antimateria, lo que permitió la formación del universo que conocemos con todos sus componentes incluidos nosotros mismos. En el Tevatrón de Illinois en EE.UU., el segundo acelerador de partículas más potente del mundo, sólo superado por el LHC de Ginebra, se está realizando un ambicioso experimento denominado DZero, y que puede dar respuesta y explicación a porque el cosmos es tal y como es. A menos de una billonésima de segundo después del Big Bang, ocurrió algo fundamental. El acelerador apunta a unas partículas de corta vida denominadas mesones B, y que son resultantes de las colisiones que oscilan entre la materia y la antimateria. Resulta que generan más cantidad de la primera (un 1%), provocando un desequilibrio, un fenómeno al que los físicos llaman violación CP. La desproporción es 50 veces mayor de lo que se pensaba y está mucho más cerca de la cantidad necesaria para que exista el Universo, según explica Stefan-Soldner Rembold, portavoz del experimento DZero e investigador de la Universidad de Manchester (Inglaterra). Cuando los investigadores dieron con este hallazgo, «se nos puso la carne de gallina», reconoce. «Estamos muy contentos, porque significa que hay una nueva física más allá del modelo estándar». Fuente: ABC | |
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