{"id":14013,"date":"2017-12-04T15:25:39","date_gmt":"2017-12-04T15:25:39","guid":{"rendered":"https:\/\/moir.org.co\/web\/?p=14013"},"modified":"2017-12-04T15:25:39","modified_gmt":"2017-12-04T15:25:39","slug":"la-masa-del-neutrino-ayudara-a-explicar-por-que-vivimos-en-un-universo-hecho-de-materia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/moir.com.co\/web\/la-masa-del-neutrino-ayudara-a-explicar-por-que-vivimos-en-un-universo-hecho-de-materia\/","title":{"rendered":"\u00abLa masa del neutrino ayudar\u00e1 a explicar por qu\u00e9 vivimos en un Universo hecho de materia\u00bb"},"content":{"rendered":"<p><strong>Jos\u00e9 Manuel Nieves, ABC de Espa\u00f1a, Madrid, 29 de noviembre de 2017<\/strong><\/p>\n<p>Takaaki Kajita, Nobel de F\u00edsica en 2015, es el mayor conocedor de esas esquivas part\u00edculas que viajan por el espacio y atraviesan planetas enteros.<\/p>\n<p>Seguramente, no resultar\u00eda exagerado decir que no hay otra persona en el mundo que conozca mejor a los neutrinos, esas esquivas part\u00edculas que viajan por el espacio como si en \u00e9l no hubiera materia s\u00f3lida, atravesando planetas enteros como un fantasma atravesar\u00eda una pared.<\/p>\n<p>En 2015, Kajita recibi\u00f3, junto al canadiense Arthur B. Mc Donald, el premio Nobel de F\u00edsica por su descubrimiento de las oscilaciones del neutrino. El hallazgo permiti\u00f3 demostrar que, en contra de lo que predice el Modelo Est\u00e1ndar de la F\u00edsica, los neutrinos poseen una peque\u00f1a cantidad de masa, aunque nadie ha podido determinarla a\u00fan con exactitud.<\/p>\n<p>Takaaki Kajita ha dictado recientemente una conferencia en la Fundaci\u00f3n Areces, en Madrid, minutos antes de la cual concedi\u00f3 una entrevista a ABC<\/p>\n<p><strong>-Usted resolvi\u00f3 el llamado problema de los neutrinos solares, la discrepancia entre el flujo de neutrinos que predice la teor\u00eda teniendo en cuenta la luminosidad del Sol y el n\u00famero efectivo de neutrinos detectados\u2026 <\/strong><\/p>\n<p>No lo he resuelto yo. Lo que s\u00ed he hecho es dedicar la mayor parte de mi tiempo a ese problema.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfPor qu\u00e9 teniendo en cuenta la luminosidad del Sol, la discrepancia entre el flujo de neutrinos que predice la teor\u00eda es tan importante?<\/strong><\/p>\n<p>Porque a partir de esos estudios hemos podido comprobar que los neutrinos tienen masa. Muy peque\u00f1a, pero la tienen. Y eso es algo que contradice las predicciones del Modelo Est\u00e1ndar de la F\u00edsica, seg\u00fan el cual los neutrinos no deber\u00edan tener masa alguna. En resumen, a\u00fan hay algo que se nos escapa. Debemos comprender la f\u00edsica de part\u00edculas mucho mejor de lo que hacemos ahora.<\/p>\n<p><strong>-Sin embargo, hasta ahora nadie ha conseguido medir exactamente cu\u00e1l es la masa del neutrino\u2026<\/strong><\/p>\n<p>Es cierto, nadie sabe a\u00fan cu\u00e1l es exactamente la masa del <a href=\"http:\/\/www.abc.es\/ciencia\/20151006\/abci-neutrinos-nobel-fisica-201510061320.html\">neutrino<\/a>, pero hay varios experimentos que se han aproximado mucho. Es algo dif\u00edcil de medir, porque hablamos de una masa realmente muy peque\u00f1a. Los neutrinos tienen a\u00fan mucho que esconder\u2026<\/p>\n<p><strong>-\u00bfSe est\u00e1 refiriendo a sus propios experimentos?<\/strong><\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, pero no solo. En el detector Super Kamiokande hemos dedicado mucho tiempo a eso.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfQu\u00e9 diferencia hay entre un Universo en el que los neutrinos tienen masa y otro en que no?<\/strong><\/p>\n<p>Mucha. El hecho de que estas part\u00edculas tan peque\u00f1as tengan masa, aunque sea tan peque\u00f1a, ser\u00e1 la clave para resolver la cuesti\u00f3n de por qu\u00e9 vivimos en un Universo hecho de materia. Esa es una cuesti\u00f3n de fundamental importancia y para la que a\u00fan no tenemos respuesta. Pero es posible que esa peque\u00f1a masa del neutrino sea la llave que nos permita resolver el problema.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfPodr\u00eda existir alg\u00fan tipo de relaci\u00f3n entre los neutrinos y la materia oscura?<\/strong><\/p>\n<p>Antes de que se descubriera que los neutrinos tienen masa, muchos cre\u00edan que en realidad eran part\u00edculas de materia oscura. Pero ahora sabemos que su masa es demasiado peque\u00f1a para eso. No, los neutrinos no tienen que ver con la materia oscura.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfQu\u00e9 clase de informaci\u00f3n podemos obtener de un neutrino?<\/strong><\/p>\n<p>Ahora sabemos que la masa de todos los neutrinos que existen solo es una peque\u00f1a parte de la masa total que existe en el Universo.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfTiene su trabajo alguna relaci\u00f3n con lo que conocemos como \u201cUniverso oscuro\u201d? <\/strong><\/p>\n<p>Se refiere usted a la materia oscura y a la energ\u00eda oscura\u2026 En mi opini\u00f3n, los neutrinos no est\u00e1n relacionados con eso. No tienen nada que ver con la materia o la energ\u00eda oscura.<\/p>\n<p><strong>-Casi todo lo que sabemos del Universo es gracias a las ondas electromagn\u00e9ticas que transportan la informaci\u00f3n de objetos distantes hasta nosotros. Pero ahora hay nuevos \u201cmensajeros\u201d que aportan nueva informaci\u00f3n a la que antes no ten\u00edamos acceso, como las ondas gravitacionales. \u00bfSe puede incluir a los neutrinos en la lista de estos nuevos mensajeros?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ed, por supuesto. Por ejemplo, cuando una estrella llega al final de sus d\u00edas, puede explotar en forma de supernova. Y durante esa explosi\u00f3n, genera un gran n\u00famero de neutrinos que, cuando los observamos, nos hablan de c\u00f3mo se produjo esa explosi\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfResulta f\u00e1cil distinguir entre esos neutrinos concretos y, por ejemplo, los que nos llegan continuamente desde el Sol?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ed, podemos distinguir entre varias clases de neutrinos y determinar sus procedencias, si nos llegan del Sol, de una supernova o de una galaxia distante. En el detector Super Kamiokande observamos neutrinos procedentes del Sol y tambi\u00e9n los que llegan a caballo de rayos c\u00f3smicos de fuentes m\u00e1s lejanas, cuando esos rayos se descomponen al chocar con la atm\u00f3sfera.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfPuede con su trabajo ayudar a descubrir el origen de los rayos c\u00f3smicos?<\/strong><\/p>\n<p>Desgraciadamente, el detector Superkamiokande no est\u00e1 equipado para eso. Pero s\u00ed es el instrumento m\u00e1s poderoso que existe para estudiar los rayos gamma de alta energ\u00eda y tratar de localizar sus fuentes.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfUsted lo ha hecho?<\/strong><\/p>\n<p>Bueno, ese no es mi trabajo y por ahora no forma parte de mis proyectos.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfC\u00f3mo se conecta su trabajo con otras investigaciones que estudian el origen y la composici\u00f3n del Universo?<\/strong><\/p>\n<p>Es una pregunta dif\u00edcil, pero en mi opini\u00f3n, debemos tratar de comprender el origen del Universo analizando las part\u00edculas originales. Y los neutrinos son una de ellas. Nuestros datos son de mucha utilidad para otros colegas que estudian el origen y la evoluci\u00f3n del Universo.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfPodr\u00edamos encontrar neutrinos que procedan directamente del Big Bang?<\/strong><\/p>\n<p>Esa es una cuesti\u00f3n extremadamente dif\u00edcil y por ahora no tengo ni idea sobre c\u00f3mo detectarlos. S\u00e9 que hay colegas tratando de localizar neutrinos del Big Bang, pero no conozco ninguna idea concreta para hacerlo.<\/p>\n<p><strong>-De los miles de millones de neutrinos que atraviesan la Tierra cada hora, solo se detectan unos pocos, y su masa exacta sigue siendo un misterio. \u00bfCree que se lograr\u00e1 conocerla alg\u00fan d\u00eda?<\/strong><\/p>\n<p>La masa del <a href=\"http:\/\/www.abc.es\/ciencia\/abci-pena-neutrino-esteril-no-existe-201608101625_noticia.html\">neutrino<\/a> es extremadamente dif\u00edcil de observar, pero no puedo excluir la posibilidad de que alguien lo consiga.<\/p>\n<p><strong>-El Modelo Estand\u00e1r predice que los neutrinos no deber\u00edan tener masa, pero resulta que, aunque muy peque\u00f1a, la tienen. \u00bfSignifica eso que la teor\u00eda est\u00e1 equivocada?<\/strong><\/p>\n<p>Ya sabemos que el neutrino posee una masa real, y en ese sentido sabemos tambi\u00e9n que el Modelo Est\u00e1ndar de la F\u00edsica no es perfecto. Ahora lo que hay que hacer es incorporar la masa del neutrino al Modelo Est\u00e1ndar.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfQu\u00e9 otras consecuencias podr\u00eda traer este fallo de la teor\u00eda?<\/strong><\/p>\n<p>Creo que necesitamos tener una nueva escala de energ\u00edas, m\u00e1s all\u00e1 de la del Modelo Est\u00e1ndar.<\/p>\n<p><strong>-\u00bfCree que estamos entrando en una nueva era de la F\u00edsica?<\/strong><\/p>\n<p>S\u00ed, yo dir\u00eda que s\u00ed. Y en particular, esa peque\u00f1a masa del <a href=\"http:\/\/www.abc.es\/ciencia\/abci-comienza-excavacion-mas-inmenso-detector-neutrinos-mundo-201707242138_noticia.html\">neutrino<\/a> nos est\u00e1 diciendo que hay algo nuevo en la f\u00edsica de part\u00edculas, algo que no sabemos todav\u00eda\u2026<\/p>\n<p><strong>-\u00bfCu\u00e1l cree que ser\u00e1 el pr\u00f3ximo gran descubrimiento de la F\u00edsica?<\/strong><\/p>\n<p>Es una cuesti\u00f3n delicada, pero espero que pronto alguien logre descubrir, por fin, part\u00edculas de materia oscura. Aunque sea dentro de algunas d\u00e9cadas\u2026 En F\u00edsica, todo es posible.<\/p>\n<p><strong>-Su tipo de investigaci\u00f3n exige una gran dedicaci\u00f3n y mucho tiempo de trabajo\u2026 algo de lo que los j\u00f3venes cient\u00edficos no disponen<\/strong>.<\/p>\n<p>S\u00ed, yo llevo ya m\u00e1s de veinte a\u00f1os estudiando a los neutrinos\u2026 Y es cierto que hoy, tanto en Jap\u00f3n como en otros pa\u00edses, no resulta f\u00e1cil poder concentrarse en un mismo problema durante muchos a\u00f1os\u2026<\/p>\n<p><strong>-Hoy en d\u00eda, se exigen resultados r\u00e1pidos, publicar continuamente\u2026 Se ejerce una gran presi\u00f3n sobre los investigadores. \u00bfQu\u00e9 consejo les dar\u00eda a los investigadores que empiezan ahora sus carreras?<\/strong><\/p>\n<p>Desde luego, la situaci\u00f3n no es la ideal, pero a\u00fan quedan esperanzas para que alguna gente pueda seguir trabajando en ciencias b\u00e1sicas. Y a los j\u00f3venes les dir\u00eda que no se rindan, que contin\u00faen luchando y tratando de hacer su trabajo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Jos\u00e9 Manuel Nieves, ABC de Espa\u00f1a, Madrid, 29 de noviembre de 2017 Takaaki Kajita, Nobel de F\u00edsica en 2015, es el mayor conocedor de esas esquivas part\u00edculas que viajan por el espacio y atraviesan planetas enteros. 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