Myoni vuelve a agitar el modelo predominante de física de partículas


Myon, una de las partículas elementales, vuelve a confundir a los físicos. Centro de Investigación de Fermilab de EE. UU. nuevo experimento reveló myons vibrando en un acelerador de partículas contrario al modelo estándar de física de partículas.

El resultado es una secuela del Laboratorio Nacional de Brookhaven. investigar, que produjo resultados similares ya en el cambio de milenio. En ese momento, el fenómeno no tuvo explicación a medida que disminuía la financiación.

Los resultados obtenidos ahora están totalmente en línea con los resultados de un estudio publicado en 2006. De forma aleatoria, la probabilidad de obtener tal resultado sería de una en cuarenta mil.

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Esto todavía no alcanza el margen de error requerido para los resultados aceptados de la física de partículas elementales, el llamado límite sigma 5. Para cruzarlo, la probabilidad de azar debería ser de uno en aproximadamente 3,5 millones.

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El peso adicional de los resultados viene dado por el hecho de que se publicaron solo un mes después de que se descubrió que los myons se comportaban de manera extraña en la prueba Cern LHCb del Centro Europeo de Física de Partículas.

Los myones creados en el experimento de Fermilab se hicieron circular en un acelerador de partículas donde interactuaron con un campo magnético. La interacción está estrechamente relacionada con la interacción de myons con una partícula de luz o fotón.

Si la interacción entre el fotón y el myon no sufriera ninguna perturbación, su vibración obtendría un valor de 2. Dado que las otras partículas siempre confunden un poco esta interacción, el valor medido a partir de los productos de desintegración del myon siempre se desvía ligeramente del valor predeterminado.

Sin embargo, en el presente estudio, las desviaciones fueron mayores de lo que predeciría el modelo estándar de física de partículas elementales. En términos populares, myons vibraría más de lo que debería.

Así, según los autores del estudio, esto significa que si no se encuentra ningún error en los cálculos o en los cálculos basados ​​en él, tal es el caso del propio modelo estándar de física de partículas elementales.

Myons parece estar afectado por algo que no conocemos. Podría ser una partícula desconocida o incluso una fuerza de la naturaleza previamente desconocida.

Catedrático de Física Experimental de Partículas en la Universidad de Helsinki Kenneth Österberg además pide que el hielo se mantenga en el sombrero hasta que se confirmen los resultados.

Sin embargo, afirma que considera posible que las rarezas observadas en Fermilab y Cern estén relacionadas con el mismo fenómeno.

“Pero en este punto, esto es solo una suposición”.

La importancia de myons en el universo es pequeña a la luz del conocimiento actual. Entonces, la pregunta es hasta qué punto la fuerza o partícula ahora observada afectaría a los electrones, que, sin embargo, son los componentes básicos de toda la materia que conocemos.

Según Österberg, teóricamente se podría pensar que la fuerza que actúa sobre los myones también afecta a los electrones.

“Pero aquí vale la pena señalar la diferencia entre las masas de myon y electrón. En general, una mayor masa significa una mayor interacción. El efecto potencial de un factor desconocido sobre los electrones probablemente sería una pequeña fracción de su efecto sobre los electrones. “

También es posible que incluso si el resultado lo hiciera, seguiría conforme al modelo estándar de la física de partículas elementales.

El mismo día de la noticia del Fermilab, el grupo internacional de físicos teóricos BMW también informó nuevos cálculos, según el cual los resultados de 2006 podrían explicarse en el marco de un modelo estándar de física de partículas elementales.


Source: Tiede by www.tiede.fi.

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