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CERN anuncia descubrimiento de una nueva partícula subatómica tras dos décadas de búsqueda

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<p>El <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;cient&percnt;C3&percnt;ADficos-detectan-asimetr&percnt;C3&percnt;ADa-entre-materia-y-antimateria&sol;a-73315622">Gran Colisionador de Hadrones<&sol;a> ha descubierto una nueva partícula&comma; la número 80 identificada hasta ahora por el acelerador de partículas más poderoso del mundo&comma; <a rel&equals;"noopener follow" target&equals;"&lowbar;blank" class&equals;"external-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;home&period;cern&sol;news&sol;news&sol;physics&sol;lhcb-collaboration-discovers-new-proton-particle" title&equals;"Enlace externo — anunció el laboratorio de física CERN&comma;">anunció el laboratorio de física CERN&comma;<&sol;a> de Europa&period;<&sol;p>&NewLine;<p>La nueva partícula ha sido bautizada como "Xi-cc-plus"&period; Los científicos esperan que esta partícula –similar a <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;nueva-medici&percnt;C3&percnt;B3n-con-protones-presenta-una-rara-anomal&percnt;C3&percnt;ADa-que-se-desajusta-con-lo-que-predice-la-f&percnt;C3&percnt;ADsica&sol;a-63554250">un protón&comma;<&sol;a> pero cuatro veces más pesada– revele más información sobre el extraño comportamiento de <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;f&percnt;C3&percnt;ADsica-cu&percnt;C3&percnt;A1ntica&sol;t-63718236">la mecánica cuántica&period;<&sol;a><&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"76429597" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;76429597&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"El detector LHCb del CERN&comma; cerca de Ginebra&comma; uno de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">El detector LHCb del CERN&comma; cerca de Ginebra&comma; uno de los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; Christian Beutler&sol;KEYSTONE&sol;picture alliance<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Qué son los bariones y los quarks <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Toda la materia que nos rodea –incluidos los protones y <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;cient&percnt;C3&percnt;ADficos-identifican-una-estrella-de-neutrones-nacida-de-una-supernova-observada-en-1987&sol;a-68379731">neutrones<&sol;a> que forman el núcleo de los átomos– está compuesta de bariones&period; Estas partículas comunes están formadas por tres quarks&comma; que son los bloques fundamentales de construcción de la materia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Los <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;nuevas-teor&percnt;C3&percnt;ADas-sobre-la-materia-oscura-apuntan-a-un-mundo-espejo&sol;a-73562913">quarks<&sol;a> se presentan en seis "sabores"&colon; arriba&comma; abajo&comma; encanto&comma; extraño&comma; cima y fondo&period; Cada uno tiene masa&comma; carga eléctrica y propiedades cuánticas distintas&period;<&sol;p>&NewLine;<p>En teoría&comma; podría haber muchos tipos diferentes de bariones que combinen estos sabores&semi; sin embargo&comma; la mayoría son extremadamente difíciles de observar&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>Cómo funciona el acelerador de partículas <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>Para rastrearlos&comma; el Gran Colisionador de Hadrones envía partículas a velocidades fenomenales alrededor de un anillo subterráneo hasta que chocan entre sí&period; Esto les brinda a los científicos una breve oportunidad para medir cómo se desintegran los elementos más estables y deducir así las propiedades de la partícula original&period;<&sol;p>&NewLine;<h2><strong>Xi-cc-plus&colon; dos quarks de encanto <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>El recién descubierto "Xi-cc-plus" contiene dos quarks de "encanto" y uno de "abajo"&period; Los protones normales tienen dos quarks "arriba" y uno "abajo"&period; Como la nueva partícula tiene dos quarks de "encanto" –más pesados– en lugar de los de "arriba"&comma; su masa es mucho mayor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Vincenzo Vagnoni&comma; portavoz del experimento de belleza del Gran Colisionador de Hadrones &lpar;LHCb&rpar;&comma; señaló que es "solo la segunda vez que se observa un barión con dos quarks pesados"&period; <&sol;p>&NewLine;<p>También es "la primera nueva partícula identificada tras las mejoras al detector LHCb completadas en 2023&&num;8243&semi;&comma; afirmó en un comunicado&period;<&sol;p>&NewLine;<p>"El resultado ayudará a los teóricos a probar modelos de cromodinámica cuántica&comma; la teoría de la fuerza fuerte que une a los quarks no solo en bariones y mesones convencionales&comma; sino también en hadrones más exóticos como los tetraquarks y pentaquarks&period;"<&sol;p>&NewLine;<p>En 2017&comma; el experimento LHCb anunció el descubrimiento de una partícula similar&comma; compuesta de dos quarks de "encanto" y uno de "arriba"&period; La nueva partícula tiene una vida útil esperada seis veces más corta que aquella&comma; lo que la hace mucho más difícil de detectar&comma; indicó el CERN&period;<&sol;p>&NewLine;<figure class&equals;"placeholder-image master&lowbar;landscape big"><img data-format&equals;"MASTER&lowbar;LANDSCAPE" data-id&equals;"76429552" data-url&equals;"https&colon;&sol;&sol;static&period;dw&period;com&sol;image&sol;76429552&lowbar;&dollar;formatId&period;jpg" data-aspect-ratio&equals;"16&sol;9" alt&equals;"Una sección subterránea del Gran Colisionador de Hadrones &lpar;LHC&rpar; en el CERN&period;" src&equals;"image&sol;gif&semi;base64&comma;R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw&equals;&equals;" &sol;><figcaption class&equals;"img-caption">Una sección subterránea del Gran Colisionador de Hadrones &lpar;LHC&rpar; en el CERN&period;<small class&equals;"copyright">Imagen&colon; Dreamstime&sol;IMAGO<&sol;small><&sol;figcaption><&sol;figure>&NewLine;<h2><strong>Del bosón de Higgs al Futuro Colisionador Circular <&sol;strong><&sol;h2>&NewLine;<p>El Gran Colisionador de Hadrones es un anillo de colisión de protones de 27 kilómetros de longitud que se extiende a unos 100 metros de profundidad bajo Francia y Suiza&period; Su hallazgo más célebre fue la comprobación de la existencia <a class&equals;"internal-link" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;dw&period;com&sol;es&sol;peter-higgs-y-su-legado-cient&percnt;C3&percnt;ADfico-mucho-m&percnt;C3&percnt;A1s-que-una-part&percnt;C3&percnt;ADcula-y-un-bos&percnt;C3&percnt;B3n&sol;a-68783998">del bosón de Higgs<&sol;a> —conocido como la "partícula de Dios"— en 2012&period;<&sol;p>&NewLine;<p>El último descubrimiento llega cuando el CERN planea construir un colisionador de partículas aún más grande&comma; el Futuro Colisionador Circular&comma; para continuar explorando los misterios del universo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>FEW &lpar;AFP&comma; EFE&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p> <&sol;p>

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