Noticias de ciencia y lo que la rodea

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España gana la carrera más pequeña del mundo

España gana la carrera más pequeña del mundo  

Crespo, de Quantum Fracture, Anna Morales, de Sizematters y Neutrino comentan la carrera. Entrevistan a un equipo español participante, explicando algunas normas, la ciencia que hay detrás y el desarrollo de la competición.
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¿Los neutrinos se mueven en línea recta?

¿Los neutrinos se mueven en línea recta?

Durante las reacciones nucleares en el interior de las estrellas se producen diferentes partículas como fotones o neutrinos. Al contrario que los fotones —que aunque no tienen carga ni masa, se comportan como si las tuvieran al interaccionar con la materia—, los neutrinos escapan siguiendo una trayectoria rectilínea sin interactuar con ella.
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A la caza de pruebas de gravedad cuántica en el Polo Sur

A la caza de pruebas de gravedad cuántica en el Polo Sur

Un equipo del Instituto Niels Bohr (NBI) de la Universidad de Copenhague ha contribuido al desarrollo de un método que aprovecha los datos de neutrinos para revelar si existe gravedad cuántica. "Si, como creemos, la gravedad cuántica realmente existe, esto contribuirá a unir los dos mundos actuales de la física. Hoy en día, la física clásica describe fenómenos que ocurren en nuestro entorno normal, como la gravedad, mientras que el mundo atómico sólo puede describirse mediante la mecánica cuántica", afirma Tom Stuttard
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Cómo ver el Sol de noche (Quantum Fracture)

Cómo ver el Sol de noche (Quantum Fracture)  

¿Y si te dijera que esta foto del sol está tomada de noche, con un telescopio que “apunta” hacia abajo, al suelo en vez de al cielo? La clave es que la imagen no está generada con luz, sino con unas partículas capaces de atravesar la Tierra. Hoy vamos a contaros qué aspecto tiene el universo cuando lo miramos con neutrinos.
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La sensibilidad de DUNE: el experimento bajo tierra para cazar neutrinos más sofisticado del mundo

La sensibilidad de DUNE: el experimento bajo tierra para cazar neutrinos más sofisticado del mundo

DUNE es la “tela de araña” tecnológicamente más sofisticada que pueda generar el ser humano. La “presa” a cazar son partículas tan pequeñas que los insectos son, a su lado, gigantes mitológicos. DUNE va a interceptar neutrinos, partículas cuya masa es al menos un millón de veces inferior a la del electrón. Sesenta y seis mil millones de neutrinos atraviesan cada segundo cada centímetro cuadrado de piel de cada persona de la Tierra, y no las notamos porque tan solo un neutrino de cada 10 billones es atrapado al es atrapado al atravesar la tierra
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Primera observación de neutrinos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN  [ENG]

Primera observación de neutrinos en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN [ENG]

Un objetivo antiguo en este campo de estudio era observar neutrinos dentro de colisionadores, aceleradores de partículas en los que dos haces de partículas chocan entre sí. Dos grandes colaboraciones de investigación, a saber, FASER (Forward Search Experiment) y SND (Scattering and Neutrino Detector)@LHC, han observado estos neutrinos del colisionador por primera vez, utilizando detectores ubicados en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN en Suiza. Los resultados de sus estudios se publicaron recientemente en Physical Review Letter.
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El número de neutrinos según el modelo cosmológico estándar es Neff = 3.043 calculado a NLO

El número de neutrinos según el modelo cosmológico estándar es Neff = 3.043 calculado a NLO

Como bien sabrás, el modelo cosmológico estándar ΛCDM permite predecir el número efectivo de especies de neutrinos, Neff; en realidad, el cociente entre la densidad de energía de los fermiones de baja masa que se mueven a velocidades ultrarrelativistas y la densidad de energía de los fotones (Neff ∝ ρν/ργ). En 2009 se estimó que era 3.046, en 2016 se rebajó a 3.045 y en 2019 a 3.044
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Un telescopio bajo el hielo de la Antártida detecta los primeros neutrinos galácticos

Un enorme telescopio construido bajo el hielo del Polo Sur ha detectado por primera vez neutrinos provenientes de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El hallazgo es la confirmación de un fenómeno esperado desde hace años, e implica que en nuestro propio vecindario cósmico hay cuerpos desconocidos capaces de producir las partículas más energéticas del universo.

Los neutrinos son las partículas más abundantes del cosmos. Cada segundo atraviesan nuestro cuerpo unos 100 billones sin que nos demos cuenta. Estas partículas fantasmales no tienen carga el
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Primera observación con neutrinos de nuestra galaxia

Primera observación con neutrinos de nuestra galaxia

Hasta ahora se había analizado la Vía Láctea con luz visible e invisible, como los rayos X y las ondas de radio, pero el experimento IceCube localizado en la Antártida la ha observado con algo que no es luz, sino partículas: neutrinos de alta energía procedentes del plano galáctico.Por primera vez, el observatorio de neutrinos IceCube, un gigantesco detector de un kilómetro cúbico construido bajo la estación Amundsen-Scott del Polo Sur, ha producido una imagen de nuestra galaxia utilizando esos mensajeros astronómicos diminutos y fantasmales.
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La astronomía de neutrinos da un paso de gigante

Científicos del detector IceCube consiguen un gran avance en astronomía al observar el núcleo activo de una galaxia lejana gracias a los neutrinos que emite
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Detectan por primera vez bajo la Antártida neutrinos "fantasma" emitidos por una galaxia activa

Detrás de este descubrimiento está el Observatorio IceCube, una red de miles de sensores situados en la Antártida, en las profundidades del hielo, que lleva más de diez años vigilando "las huellas" de estas escurridizas partículas; en este proyecto participan más de 350 científicos de 58 instituciones de todo el mundo.
Y es que solo los neutrinos, partículas elementales que prácticamente no interaccionan con el mundo que nos rodea, por lo que también son conocidos como "partículas fantasma", pueden escapar de "los infiernos" en los bordes de ..
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Los misterios de los rayos cósmicos se resuelven bajo el hielo de la Antártida

Un estudio internacional de más de 400 científicos ha identificado por primera vez una fuente constante de emisiones de neutrinos en la galaxia Messier 77. El hallazgo, que ha detectado estas ‘particulas fantasma’ bajo el hielo del Polo Sur, nos puede ayudar a comprender mejor algunas de las mayores incógnitas del universo, como los agujeros negros.
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Nuevos resultados científicos confirman anomalía y podrían señalar una nueva partícula elemental (el neutrino estéril)

El Experimento Baksan sobre Transiciones Estériles (BEST) sondea la anomalía del galio y sus posibles conexiones con las oscilaciones entre neutrinos activos y estériles. Sus últimos resultados confirman la anomalía observada en experimentos anteriores (tasa de producción de germanio 71 medida fue un 20-24% inferior a la esperada). Podría apuntar a una nueva partícula elemental aún no confirmada, el neutrino estéril, o indicar la necesidad de reinterpretación de un aspecto de la física del modelo estándar: la sección transversal del neutrino.
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Medición mejorada de neutrinos solares del ciclo Carbono-Nitrógeno-Oxígeno por Borexino y sus implicaciones para el Modelo Solar Estándar

Presentamos una medición mejorada de la tasa de interacción de neutrinos solares CNO en la Tierra obtenida con el conjunto de datos completo de Borexino Phase-III. La tasa medida RCNO = 6.7+2.0−0.8 conteos/(día⋅ 100 toneladas), nos permite excluir la ausencia de la señal CNO con alrededor de 7σ C.L. El flujo de neutrinos CNO correspondiente es 6,6+2,0−0,9×108 cm−2 s−1, teniendo en cuenta la conversión de sabor de neutrinos
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A la caza del neutrino, la partícula más rápida del universo

Los neutrinos, conocidos en el argot científico como «partículas fantasma», son partículas inconcebiblemente pequeñas, del orden de hasta dos millones de veces inferiores a un electrón. De entre los tipos de partículas con masa, son las más pequeñas. Se desplazan a velocidades muy próximas a la de la luz y su masa es tan diminuta que rara vez interaccionan o colisionan con la materia. Debido a esta y otras características, como su capacidad de oscilar de un estado a otro, se ha convertido en la piedra rosetta de la comunidad científica.
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[ENG] UCI-led team of physicists detects signs of neutrinos at Large Hadron Collider

The international Forward Search Experiment team, led by physicists at the University of California, Irvine, has achieved the first-ever detection of neutrino candidates produced by the Large Hadron Collider at the CERN facility near Geneva, Switzerland.In a paper published today in the journal Physical Review D, the researchers describe how they observed six neutrino interactions during a pilot run of a compact emulsion detector installed at the LHC in 2018. “Prior to this project, no sign of neutrinos has ever been seen at a particle collider
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Neutrinos: Los simuladores del viaje de los neutrinos, esenciales para entender la formación del universo, estaban equivocados

Un equipo científico descubre que los actuales programas fallan al describir las interacciones de las partículas fantasmagóricas que esconden los secretos del cosmos
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Investigando el misterio de los neutrinos de larga duración

Los neutrinos son uno de los miembros más enigmáticos del Modelo Estándar, un marco para describir fuerzas y partículas fundamentales en la naturaleza. Si bien se encuentran entre las partículas conocidas más abundantes del universo, rara vez interactúan con la materia, lo que hace que su detección sea una hazaña experimental difícil.
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MicroBooNE descarta un neutrino estéril como causa de la anomalía de MiniBooNE

El experimento MiniBooNE del Fermilab estudiaba la oscilación de neutrinos muónicos en electrónicos. En sus datos entre 2002 y 2019 observó un exceso de neutrinos electrónicos a baja energía (eLEE), entre 200 y 500 MeV, con 4.8 sigmas (¡casi 5 sigmas!), cuya causa podría ser un neutrino estéril. El objetivo del experimento MicroBooNE era confirmar (o refutar) dicho exceso. Se han publicado 8 artículos con los primeros resultados de MicroBooNE: se descarta el exceso a 3.8 sigmas y la existencia del neutrino estéril necesario para explicarlo.
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Neutrino estéril: el experimento fallido que abre un nuevo capítulo en la búsqueda del origen del universo

Microboone, un gran experimento desarrollado por más de 200 físicos de cinco países en el Laboratorio Nacional Fermi (Fermilab por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, pretendía hallar una escurridiza partícula subatómica conocida como neutrino estéril, un componente clave de la materia que constituye nuestra vida diaria.
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Así es el Super-kamiokande

A 1 kilómetro bajo tierra hay una trampa escalofriante.
Inundada de agua ultrapura, rodeada de once mil detectores, inhabitable y hostil.
Pero no sirve para cazar seres humanos, sino para atrapar el enigma del Universo.
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Los neutrinos podrían dejarse ver más fácilmente

Los enigmáticos neutrinos, partículas subatómicas que llegan constantemente a la Tierra desde el espacio pero que son muy difíciles de detectar, podrían ayudarnos a entender aspectos relacionados con la naturaleza del universo. Un nuevo enfoque tecnológico ha avanzado en su detección: logra destacarlos del «ruido de fondo» de los rayos cósmicos. La nueva tecnología combina la reconstrucción de imágenes con técnicas de ciencia de datos.
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El primer neutrino observado en el LHC gracias al prototipo de FASERν

Los neutrinos se observan de forma indirecta en el LHC, como pérdidas de energía en la cinemática de las colisiones. La detección directa exige un detector específico, FASERν, que se ha instalado en diciembre de 2019 y tomará datos a partir de 2022. En 2018 se instaló un prototipo de FASERnu de solo 29 kg en el punto TI18, a 480 metros del punto de colisiones (IP1), donde está ATLAS. El prototipo ha observado 18 eventos candidatos a neutrinos tras cuatro semanas de toma de datos compatibles con entre 6 y 12 neutrinos muónicos.
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Neutrinos, el combustible inagotable del futuro

Desde que el físico Wolfgang Pauli propusiera la existencia de los actualmente conocidos como neutrinos en 1930, multitud de investigadores han llevado a cabo estudios y descubrimientos sobre su uso e influencia en un futuro no tan lejano para la producción de energía limpia e inagotable.

Durante décadas se consideró que estos elementos no tenían masa, pero en el año 2015 el investigador japonés Takaaki Kajita y el canadiense Arthur B. McDonald lograron el Premio Nobel de Física por su descubrimiento sobre las oscilaciones de los neutrinos de
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Antineutrinos, antivacunas y AstraZeneca

El autor del artículo explica los problemas de ruido de fondo que tiene el experimento que está realizando para demostrar que el neutrino es su propia antipartícula para luego hacer una analogía con los efectos secundarios que parece tener la vacuna de AstraZeneca. «El problema de todo experimento que tiene que tratar con cantidades ingentes de ruido de fondo».
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