{"id":6355,"date":"2015-10-15T23:17:32","date_gmt":"2015-10-15T23:17:32","guid":{"rendered":"http:\/\/notiissa.mx\/?p=6355"},"modified":"2015-10-15T23:17:32","modified_gmt":"2015-10-15T23:17:32","slug":"cientificos-hallan-la-particula-de-pura-fuerza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/notiissa.mx\/?p=6355","title":{"rendered":"Cient\u00edficos hallan la part\u00edcula de pura fuerza"},"content":{"rendered":"<div class=\"arcticle-summary\">\n<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Tecnolog\u00eda de Viena lograron calcular el mes\u00f3n f0(1710), que podr\u00eda representar la buscada part\u00edcula &#8216;bola de gluones&#8217;.<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"arcticle-content\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Muchos a\u00f1os de trabajo permitieron detectar la part\u00edcula encargada de mantener unidas las part\u00edculas del n\u00facleo at\u00f3mico, compuesta de pura fuerza. Se trata de la bola de gluones, que, debido a su inestabilidad, no puede ser detectada de manera directa, por lo que es fundamental evaluar su desintegraci\u00f3n, proceso que a\u00fan no se comprende plenamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para hacerlo, seg\u00fan public\u00f3 el portal <a href=\"http:\/\/phys.org\/news\/2015-10-particle-purely-nuclear.html\" target=\"_blank\">Phys<\/a>, el profesor Anton Rebhan y Frederic Br\u00fcnner han desarrollado una nueva forma de\u00a0calcularla. Los resultados podr\u00edan demostrar que la resonancia llamada &#8216;f0(1710)&#8217; es la tan deseada bola de gluones, una part\u00edcula ex\u00f3tica formada en su totalidad por gluones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los gluones \u2014part\u00edculas &#8216;pegajosas&#8217;\u2014 son fotones complejos vinculados con la fuerza nuclear fuerte, que est\u00e1n sujetos a su propia fuerza, algo que no ocurre con los fotones est\u00e1ndar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En 1972, despu\u00e9s de que se formulara la teor\u00eda de los quarks (part\u00edculas peque\u00f1as que componen los neutrones y los protones), los f\u00edsicos Murray Gell-Mann y Harald Fritsch especularon sobre los posibles estados ligados de gluones puros. Hubo varios experimentos pero nunca se alcanz\u00f3 un consenso en la comunidad cient\u00edfica sobre si alguno de los resultados podr\u00eda ser la bola de gluones, cuya vida es tan breve que solo permite ser identificada a trav\u00e9s del an\u00e1lisis de su desintegraci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sin embargo, este proceso no puede ser calculado con exactitud, afirm\u00f3 Rebhan, por lo que los modelos m\u00e1s cercanos para llegar a ellos son dos, los mesones llamados &#8216;f0(1500)&#8217; y los &#8216;f0(1710)&#8217;. Durante muchos a\u00f1os se crey\u00f3 que el primero era el m\u00e1s correcto. No obstante, las investigaciones de Rebhan y Br\u00fcnner apuntan hacia lo contrario. \u00abNuestros c\u00e1lculos muestran que es posible que las bolas de gluones se desintegren predominantemente en quarks extra\u00f1os\u00bb, se\u00f1alaron, por lo que el patr\u00f3n de desintegraci\u00f3n concuerda con el medido para f0(1710).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tambi\u00e9n afirmaron que son posibles otras desintegraciones en m\u00e1s de dos part\u00edculas, aunque, por el momento,\u00a0este nuevo proceso no fue medido. Por eso, se espera que, en poco tiempo, experimentos en el <a href=\"https:\/\/actualidad.rt.com\/ciencias\/184839-colisionador-nuevos-datos-higgs\" target=\"_blank\" rel=\"up\">Gran Colisionador de Hadrones<\/a>\u00a0y en el acelerador de Pek\u00edn puedan brindar nuevos datos en la materia. \u00abEstos resultados ser\u00e1n cruciales para nuestra teor\u00eda\u00bb, expres\u00f3 Rebhan, quien agreg\u00f3 que, si los resultados concuerdan, ser\u00eda \u00abuna abrumadora evidencia de que el f0(1710) es una bola de gluones\u00bb.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cient\u00edficos de la Universidad de Tecnolog\u00eda de Viena lograron calcular el mes\u00f3n f0(1710), que podr\u00eda representar la buscada part\u00edcula &#8216;bola de gluones&#8217;. Muchos a\u00f1os de trabajo permitieron detectar la part\u00edcula encargada de mantener unidas las part\u00edculas del n\u00facleo at\u00f3mico, compuesta de pura fuerza. 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