Nuevo Experimento Tiene Como Objetivo Atrapar A La Extraña Antimateria

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El nuevo experimento elena (anillo antiprotón de energía extra baja) en el laboratorio europeo de física del cern tiene como objetivo atrapar a los socios de la antimateria de los protones, llamados antiprotones, antes de que puedan aniquilarse con la materia común.

Se está llevando a cabo un nuevo proyecto en el laboratorio europeo de física CERN para producir versiones de protones de antimateria y atraparlas para estudiarlas.

La antimateria es la prima fantasmal de la materia normal. Para cada partícula subatómica regular, se cree que hay una antipartícula correspondiente con igual masa y carga opuesta. Cuando una partícula y su compañero de antimateria se encuentran, se aniquilan entre sí para convertirse en energía pura.

El CERN (la Organización Europea para la Investigación Nuclear), con sede en Ginebra, Suiza, alberga otros famosos experimentos de física, especialmente el acelerador de partículas más grande del mundo (el Gran Colisionador de Hadrones o LHC) y el experimento OPERA, que recientemente anunció la detección de partículas que Parece que viajan más rápido que la luz. [Las 10 principales implicaciones de los neutrinos más rápidos que la luz]

El nuevo proyecto, llamado el anillo antiprotón de energía extra baja (ELENA), celebró su reunión de lanzamiento el miércoles (28 de septiembre) en el CERN. El esfuerzo incluye científicos de Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Japón, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

La construcción del experimento comenzará en 2013, y los investigadores pretenden producir sus primeros antiprotones para 2016.

"ELENA es una nueva instalación destinada a ofrecer antiprotones a las energías más bajas alcanzadas para mejorar el estudio de la antimateria", dijo en un comunicado Stéphan Maury, director del proyecto ELENA del CERN.

Mientras que otros experimentos de física de partículas como el LHC se enfocan en acelerar las partículas, ELENA usará un anillo para reducir la velocidad de sus antiprotones. Mientras más lentas se muevan las partículas, más tiempo podrán los científicos atraparlas antes de que se aniquilen con partículas de materia y desaparezcan.

El anillo desacelerador ELENA debería poder mejorar la eficiencia a la que los antiprotones quedan atrapados por un factor de 10 a 100 en comparación con el desacelerador antiprotón existente en el CERN.

"Este es un gran paso adelante para la física de la antimateria", dijo el científico de antimateria del CERN Walter Oelert, quien ha sido un gran partidario del proyecto ELENA. "Ir a energía extra baja aumenta la eficiencia de captura de los antiprotones, lo que no solo mejorará el potencial de investigación de los experimentos existentes, sino que también permitirá que el CERN admita una gama más amplia de experimentos de antimateria".

El primer descubrimiento de antiprotones en 1955 le ganó a los investigadores un Premio Nobel. Otro premio Nobel fue para el CERN por el descubrimiento en la década de 1980 de partículas W y Z de materia regular exóticas, que se fabricaron con antiprotones. En 1995, los investigadores del CERN crearon los primeros átomos hechos de antimateria, llamados antiatomos.

La investigación futura sobre el antiprotón debería ayudar a los científicos a comprender la naturaleza fundamental de la materia y la antimateria, e incluso puede ofrecer esperanzas para desarrollar nuevas terapias para el tratamiento del cáncer.

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