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La quinta fuerza ya no tiene dónde esconderse

La quinta fuerza ya no tiene dónde esconderse

Los nuevos resultados de la colaboración Muon g-2, del Fermilab, en Chicago, refuerzan la idea de que existe una interacción de la naturaleza que se suma a las cuatro ya conocidas. Según los investigadores, su descubrimiento es solo ya cuestión de tiempo
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QuantumFracture: Cómo los Muones la están liando parda en la Física  

Dos de los experimentos más grandes del mundo están comenzando a poner en contradicción a nada menos que el Modelo Estándar. Pero, ¿esto qué significa? ¿Y qué es un Muón? ¿Estamos frente a un cambio de paradigma en la física?
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Cómo los muones la están liando parda en la física (ahora, rigurosamente contado)

No, no es un deja vú. He eliminado el vídeo anterior y lo he resubido reparado.
Resulta que había cometido un error muy grave y no podía permitir que desde QF lo difundieramos. Mil gracias a un usuario (curtido en física) anónimo por percatarse y apuntarlo:
Al hablar de los leptoquarks, os conté que eran los hipotéticos constituyentes de los leptones. MAL. MUY MAL. Nada que ver. Los leptoquarks son bosones que interactúan con leptones y quarks permitiendo la transmutación de unos en otros.
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La anomalía g−2 del muón provoca un tsunami de publicaciones entre los físicos teóricos

La anomalía g−2 del muón provoca un tsunami de publicaciones entre los físicos teóricos

El pasado 7 de abril se anunció un nuevo resultado experimental para el momento magnético anómalo del muón. La desviación respecto a la predicción teórica de consenso sube de 3.7 a 4.2 sigmas. Buenas noticias para los físicos teóricos que esperaban el anuncio con un nuevo artículo bajo el brazo; en pocas horas se enviaron 36 artículos teóricos al servidor arXiv citando el nuevo resultado (que aparecieron en la web el día siguiente). Más de cien autores escribieron dichos artículos con antelación [...] Nuevo tsunami de publicaciones teóricas.
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¿Pruebas de la nueva física del momento magnético del muón? Quizá no, según un nuevo cálculo teórico [ENG]

Un grupo de Fermilab se ocupó de la parte experimental y el 7 de abril de 2021 publicó resultados que confirmaban la medición original. Pero mis colegas y yo adoptamos un enfoque diferente. Soy físico teórico y el portavoz y uno de los dos coordinadores de la colaboración Budapest-Marsella-Wuppertal. Se trata de una colaboración a gran escala de físicos que han intentado comprobar si la antigua predicción teórica era incorrecta. Hemos utilizado un nuevo método para calcular cómo interactúan los muones con los campos magnéticos.
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Nuestra mejor teoría del Universo se tambalea

El Fermilab y un equipo internacional de 200 científicos ha publicado los primeros resultados de su experimento Muon g-2 y se han encontrado importantes evidencias de que el Modelo Estándar de la física de partículas no es suficiente para explicar lo observado.

"Es un día extraordinario para toda la comunidad internacional", explican los responsables del experimento, que comparan este hallazgo con la llegada del primer rover a Marte.
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Explicación del experimento Muon g-2 [EN]

Lanzamos grandes lotes de muones en un gran imán superconductor. Todos ellos, con sus giros alineados en la dirección en la que van. Entonces, a medida que circulan dentro del imán la dirección en la que apuntan sus giros ya no permanece alineada. Cada 29 veces alrededor de la pista imán, la dirección de giro en realidad hace un giro completo adicional. Esta diferencia es lo que medimos
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El magnetismo de muones podría insinuar un colapso del modelo estándar de la física [EN]

Una misteriosa propiedad magnética de las partículas subatómicas llamadas muones insinúa que es posible que haya nuevas partículas fundamentales al acecho sin ser descubiertas. "Es algo muy importante", dice el físico teórico Bhupal Dev. "Este podría ser el signo tan esperado de la nueva física que todos hemos esperado".
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¿Se comportan igual electrones y muones?

El muon puede verse como un «electrón pesado». Es inestable y su masa es unas 200 veces mayor que la del electrón, pero, por lo demás, ambas partículas tienen los mismos números cuánticos, como carga eléctrica o espín. Eso quiere decir que, al hacer experimentos a energías mucho mayores que la correspondiente a la masa del muon, no debería observarse ninguna diferencia sustancial en el comportamiento de ambas partículas.

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