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Evento subatómico más potente que una bomba de hidrógeno

Ciencia Educacion•11/3/2017
Descubierto: — Tan potente que asustando a los científicos tanto que casi ocultan los resultados


Una imagen del Gran Colisionador de Hadrones en exhibición en el museo de ciencias de Londres. Crédito de la imagen: PETER MACDIARMID / GETTY IMAGES

Por Meghan Bartels, para Newsweek Noviembre 3 de 2017


En teoría, dos pequeñas partículas pueden colisionar para crear una "quarksplosion" con ocho veces más energía que la reacción que impulsa las bombas de hidrógeno, según un nuevo artículo publicado en la revista Nature. De hecho, los coautores del artículo le dijeron a Live Science que consideraron seriamente no publicar el descubrimiento, ya que la colisión crea tanta energía.

Dejemos una cosa muy clara: todo esto es trabajo teórico, aunque se basa en resultados experimentales reales del Gran Colisionador de Hadrones, una máquina rompe-partículas en Europa. Y a pesar de que es un gran descubrimiento en el que pensar, no hay forma de que alguien pueda utilizar estas potentes explosiones para hacer daño: son demasiado pequeñas.

"Si pensé durante un microsegundo que esto tenía aplicaciones militares, no lo habría publicado", dijo a Live Science Marek Karliner, físico de partículas de la Universidad de Tel Aviv en Israel.

El nuevo documento fue inspirado por un descubrimiento en el Gran Colisionador de Hadrones a principios de este año de lo que los científicos llaman una partícula "doblemente encantada". Embrujado no significa que fue bendecido por un hada madrina, en realidad se refiere a uno de los seis tipos diferentes de quarks. Los Quarks son un ingrediente fundamental de la materia que no se puede descomponer más. Pero los seis tipos diferentes son todos de diferentes tamaños, y los científicos no se habían dado cuenta de que dos quarks de encanto, que son relativamente grandes, podrían unirse en la misma partícula. El descubrimiento doblemente hechizado los hizo reconsiderar esa creencia.

Cuando Karliner y su coautor leyeron sobre el descubrimiento del Gran Colisionador de Hadrones, se preguntaron qué clase de flujo de energía estaba involucrado cuando dos quarks de encanto se fusionaron. Las piezas de materia se fusionan todo el tiempo: el mismo tipo de fenómeno entre cuatro átomos de hidrógeno es lo que alimenta nuestro sol, algunas centrales eléctricas y partes de las bombas nucleares modernas.

La interacción usa algo de energía para unir los dos quarks pero también produce cierta energía: cerca de 12 megaelectronvoltios (eso es bastante pequeño, aproximadamente dos tercios de la energía producida por un par individual de átomos de hidrógeno fusionados) para pares de quarks de encanto, el científicos encontrados.

Luego, decidieron ejecutar los números con un tipo diferente de quark grande, quarks inferiores, que son incluso más pesados que los quarks de encanto. Y aquí es donde los fuegos artificiales realmente se dispararon: según sus cálculos, dos quarks de fondo fusionados deberían liberar 138 megaelectronvoltios de energía.

Pero a diferencia de los átomos de hidrógeno que se encuentran en las bombas, los quarks inferiores son altamente inestables, por lo que sería imposible reunirlos lo suficiente como para crear las reacciones en cadena que permiten que las bombas aprovechen la fusión de manera tan dramática. Un quark inferior se convierte en un quark up mucho menos interesante y mucho menos poderoso en una fracción de segundo. No tan explosivo después de todo.



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