OBSERVAN POR PRIMERA VEZ UNA NUEVA FORMA DE TRANSFORMACION MATERIA-
ANTIMATERIA: Aunque en la ciencia-ficci?n se trabaja muy f?cilmente
con la antimateria, en la realidad puede ser muy dif?cil producirla y
manejarla, por lo que investigadores de todo el mundo est?n celebrando
un nuevo avance en esta ?rea.
Por primera vez, aprovechando el experimento BaBar en el Centro del
Acelerador Lineal de Stanford (SLAC), unos cient?ficos han observado
la transici?n de un tipo de part?cula, el mes?n-D neutro, en su
part?cula de antimateria. La nueva observaci?n se usar? como un medio
de comprobaci?n para el Modelo Est?ndar, la teor?a actual que mejor
describe la materia luminosa de todo el universo y sus fuerzas
asociadas.
La transici?n del mes?n-D fue predicha por primera vez hace m?s de
tres d?cadas, pero es un fen?meno tan escurridizo que los cient?ficos
han tenido que esperar todo este tiempo hasta poder verlo. La
observaci?n de la transici?n del mes?n-D representa otro logro
relevante para el experimento BaBar. La campaña de colaboraci?n del
BaBar contin?a cosechando mediciones innovadoras que desaf?an nuestra
comprensi?n de c?mo se comportan las part?culas elementales.
El complejo del acelerador PEP-II en el SLAC permite que los
cient?ficos envueltos en las actividades del BaBar estudien no s?lo
los mesones B, sino tambi?n varios otros tipos de part?culas
incluyendo al mes?n-D. Los mesones, de los que hay aproximadamente 140
tipos, est?n formados por las part?culas fundamentales denominadas
quarks, que pueden producirse cuando chocan part?culas con altas
energ?as.
Una r?faga de part?culas en una amplia variedad de combinaciones se
produce cuando los electrones y los positrones chocan entre s? con
altas energ?as, en las instalaciones del PEP-II. Uno de los resultados
m?s fugaces de estas cascadas de part?culas generadas por la energ?a
de las colisiones es el de las transformaciones de part?culas en sus
antipart?culas. Los mesones K neutros, observados hace m?s de 50 años,
fueron las primeras part?culas elementales en demostrar este fen?meno.
Hace alrededor de 20 años, se observ? la transici?n del mes?n-B.
Ahora, por primera vez, los cient?ficos del experimento BaBar han
visto al mes?n-D transformarse en su antipart?cula y viceversa.
Observando el raro proceso de la transici?n del mes?n-D, los
colaboradores del BaBar pueden comprobar las complejidades del Modelo
Est?ndar. Para cambiar de materia a antimateria, el mes?n-D debe
interactuar con "part?culas virtuales", las cuales, a trav?s de
fluctuaciones cu?nticas, logran existir por un breve instante antes de
desaparecer de nuevo. Su existencia moment?nea es suficiente para
iniciar la transformaci?n del mes?n-D en un antimes?n-D. Aunque el
detector del BaBar no puede observar directamente estas part?culas
virtuales, los investigadores pueden identificar su efecto midiendo la
frecuencia de transformaci?n del mes?n-D en el antimes?n-D. Conocer
esa cantidad ayudar? a determinar si el Modelo Est?ndar es suficiente
o si debe ser ampliado para incorporar los nuevos procesos f?sicos.
Unos 600 cient?ficos e ingenieros de 77 instituciones de Canad?,
Francia, Alemania, Italia, Pa?ses Bajos, Noruega, Rusia, España, Reino
Unido y Estados Unidos trabajan en el BaBar.
Informaci?n adicional en:
http://www.amazings.com/ciencia/noticias/130407c.html
