AÑO 6 No. 26 Julio de 2016
CONTENIDO 1. Neutrinos, Wimps y Camaleones 2. Densidad y patrón de distribución de las colmenas naturales de Abejas Nativas (Meliponini) en Potrerillo del Guendá, Porongo, Santa Cruz 3. Conversarotio El impacto de las redes sociales en la ciencia y en la cultura
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Neutrinos, Wimps y Camaleones Hace pocas semanas, estuvo de visita en Bolivia, el Premio Nobel de Física 2015, Prof. Takaaki Kajita, Director del proyecto Super Kamiokande en Japón que conjuntamente con el Dr. Arthur B. McDonald del Observatorio de Neutrinos de Sudbury en Canadá, recibieron dicho prestigioso premio por sus investigaciones en el campo de los neutrinos (partículas subatómicas estables, que hasta 1998, mostraban datos consistentes con partículas sin masa), investigaciones realizadas a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, respectivamente, demostrando que estas partículas oscilan durante su trayectoria, y por ende, que tienen masa, constituyendo este hecho uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas. Es importante establecer que la Física de partículas Elementales considera dos grandes familias de partículas, Fermiones con un valor de Espín no entero (con dos subfamilias, quarks y leptones, cada una constituida por seis elementos) y Bosones con un valor de Espín entero (fotones, bosones W y Z, Bosón de Highs cuya existencia se demostró en 2013, piones cuya existencia se probó en Chacaltaya, Bolivia, en 1949). Los neutrinos, parte de la familia de Leptones, son tres partículas, correspondientes a: electrón, muon y partícula Tau. Fueron generadas hace más de 13 mil millones de años, pocos instantes después del nacimiento de nuestro Universo, mediante un proceso conocido como Interacción Débil en el que un neutrón, en algo menos de 15 segundos, se transforma en un protón generando otras dos partículas simultáneamente, un electrón y un neutrino (denominado proceso de Fermi). Interacción Débil Propuesta Fermi (década de 1930)
Proceso actual
Hoy se conoce que este proceso, de la misma manera que dos electrones intercambian un fotón (Einstein gana el premio Nobel por demostrar su existencia) para transmitir la interacción electromagnética, dos partículas pueden intercambiar bosones Z0 (corriente neutra) y W+ o W– (corrientes cargadas) para transmitir la interacción débil. Hay también otros neutrinos en el Universo producidos durante la vida de las estrellas como ocurre en el proceso termonuclear del Sol (transformación de hidrógeno en helio produciendo deuterio, causada por la fuerza débil que genera neutrinos tipo electrón, según mediciones, tres veces menos que lo previsto por la teoría), durante la explosión de supernovas, por la interacción de rayos cósmicos altamente energéticos que ingresan a la atmosfera terrestre con partículas de la misma y en procesos nucleares en plantas electronucleares (antineutrinos). Durante muchos años no se pudo explicar esta «anomalía», la discrepancia entre los neutrinos solares que se detectaban y los que el modelo predecía que debían detectarse hasta que Kahita y McDonald encontraron en sus investigaciones, el primero con neutrinos generados en la atmosfera, y el segundo con neutrinos provenientes del Sol, que en su trayectoria, una vez generados, los neutrinos oscilan, es decir, unos se convierten en otros lo que implica que llevan masa, es decir, son responsable de procesos en los cuales ciertas partículas “cambian de identidad” y debido a ello decaen en otras partículas. Hoy también se considera que están relacionados (por su densidad algo mayor a 300 neutrinos por cm3 contra 2 o 3 neutrones por m3 ) con la materia negra constituida por partículas oscuras fundamentales (son posibles opciones a probar) conocidas como WIMPS: partículas masivas que interactúan débilmente y la energía negra (partículas que llevan consigo la fuerza de Camaleón, partículas que pueden cambiar masa ajustándola a su entorno) que conforman el 95% de la energía primigenia y que los neutrinos, en los inicios del universo, por su capacidad de aparecer (continúa en la página 19) TESAPE ARANDU
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