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Nuevos resultados de LHCb sobre la violación de la universalidad leptónica

Nuevos resultados de LHCb sobre la violación de la universalidad leptónica

Seguro que has leído en varios medios que el detector LHCb del LHC (CERN) ha publicado nuevos datos que refuerzan la violación de la universalidad leptónica en desintegraciones de mesones B (o de quarks bottom). Sin embargo, el nuevo artículo de LHCb sobre las desintegraciones B0→ KS0ℓ+ℓ– y B+→K*+ℓ+ℓ– ha obtenido R(KS0) = 0.66 ± 0.23, y R(K*+) = 0.70 ± 0.21, que están a 1.5 y 1.4 sigmas de la predicción del modelo estándar; por tanto, son resultados coherentes con las predicciones. ¿Cómo es posible? La razón es que estos resultados se pueden...
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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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La partícula AZUL más RÁPIDA que la LUZ  

Vídeo donde se explica la raciación de Cherenkov de manera didáctica.
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LHCb observa otra anomalía asociada a la universalidad leptónica

¿Se oculta nueva física en estas anomalías? La esperanza de muchos físicos es que así sea. La universalidad leptónica implica que en las desintegraciones débiles de alta energía no hay diferencia entre los leptones (tau, muón, electrón), ya que el efecto de su masa es despreciable. LHCb ha observado una nueva anomalía, un pequeño exceso de leptones tau respecto a muones en la desintegración de los mesones bellos encantados, formados por un quark charm (c) y un antiquark bottom (b). La anomalía es pequeña, unas dos sigmas, pero es relevante.
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Tres experimentos apuntan hacia un fenómeno más allá del modelo estándar de física [EN]

Cuando se toman en conjunto, los datos de experimentos llevados a cabo en Estados Unidos, Suiza y Japón han producido un resultado con un 99,95 por ciento de certeza de que la universalidad del leptón -un supuesto fundamental del modelo estándar- no se mantiene. Cuando se consideran en relación con las tasas de decaimiento de electrones y muones, las tasas de desintegración de tau son mucho más altas de lo que deberían ser. El decaimiento tau es más rápido de lo que el modelo estándar de física de partículas predice
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Dropbox libera su algoritmo de compresión de imágenes, Lepton, bajo licencia libre [ENG]

Dropbox libera su algoritmo de compresión de imágenes, Lepton, bajo licencia libre [ENG]

Dropbox libera Lepton, su algoritmo de compresión de imágenes (sin pérdida) para streaming bajo la licencia Apache (código abierto). Lepton consigue ahorrar un 22 % de tamaño en imágenes JPEG ya existentes preservando el archivo original bit a bit. Además, es capaz de comprimir los JPEG a 5 megabytes por segundo y descomprimirlos a 15 megabytes por segundo de forma segura, determinista y en menos de 24 megabytes de memoria RAM.
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En entredicho la universalidad leptónica en el modelo estándar

La universalidad leptónica en el modelo estándar implica que los bosones vectoriales se acoplan por igual a las tres familias de leptones. BaBar, Belle y LHCb han observado una anomalía en la universalidad leptónica.
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Belle II obtiene la medida más precisa de la vida media del leptón tau

Belle II obtiene la medida más precisa de la vida media del leptón tau

Determinar con gran precisión la vida media del leptón tau es importante para comprobar la universalidad de los leptones: Según el modelo estándar el acoplo del bosón W a todos los leptones (electrón, muón y leptón tau) es idéntico. El detector Belle II en el colisionador KEK, Tsukuba, Japón, ha obtenido la medida más precisa hasta el momento τ = (290,17 ± 0,62) × 10–15 s (cuyo error es 1,6 veces menor que el valor del PDG).
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Numerología en acción: la predicción de la masa de quarks y leptones

[c&p] Nadie sabe cuál es la masa de los quarks, ya que ningún quark puede ser observado de forma libre. Solo conocemos de forma precisa la masa del quark top (cima), ya que su gran masa hace que el error relativo en la medida permita un error absoluto pequeño. Sin embargo, muchos proclaman el descubrimiento de fórmulas matemáticas que permiten calcular la masa de todas (o casi todas) las partículas elementales (leptones y quarks). Quizás la más famosa de todas estas fórmulas es la de Koide (1981) ...
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Más información sobre los 9 pares de quarks top-antitop observados por primera vez en Europa

En las colisiones de protones en el LHC del CERN con una energía en el centro de masas de 7 TeV se produce un par de quarks top-antitop que decae en un leptón (electrón, e, o muón, μ) y chorros (jets) de partículas cada 20/nb (inversos de nanobarn) de colisiones almacenadas en disco y se produce un par top-antitop que decae en un par de leptones (ee/eμ/μμ) más chorros cada 110/nb.
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¿Una partícula de distinto sabor?

[c&p] Así como el helado de chocolate no se convierte nunca de forma espontánea en fresa o vainilla, los leptones—electrones, muones y taus—se supone que conservan su “sabor”, o familia. Es decir, los taus pueden decaer en neutrinos tau, pero no en neutrinos muón o electrón, y cuando decaen producen una clase de leptón, un par anti-neutrino debería aparecer con él. Investigadores del SLAC están actualmente buscando pruebas de que un leptón rompe estas reglas. Si tienen éxito, allanaría en camino hacia una nueva física.
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