El Colombiano

Partícula “de Dios” tiene una pariente

- Por COLPRENSA

Un grupo de físicos descubrió una nueva partícula hasta ahora indetectab­le conocida como modo axial de Higgs, un “pariente” magnético de la partícula del Bosón de Higgs que define la masa. La detección hace una década del largamente buscado Bosón de Higgs se convirtió en algo fundamenta­l para la comprensió­n de la masa.

A diferencia de su progenitor, el modo axial de Higgs tiene un momento magnético, y eso requiere una forma más compleja de la teoría para explicar sus propiedade­s, explica el profesor de física del Boston College Kenneth Burch, coautor principal del informe, publicado en Nature.

Las teorías que predecían la existencia de dicho modo han sido invocadas para explicar la “materia oscura”, el material casi invisible que compone gran parte del universo, pero que solo se revela a través de la gravedad, apunta Burch.

Mientras que el Bosón de Higgs se reveló mediante experiment­os en un colisionad­or de partículas masivo, el equipo se centró en el RTe3, o triteluro de tierras raras, un material cuántico bien estudiado que puede examinarse a temperatur­a ambiente en un formato experiment­al `de mesa'. “No todos los días se encuentra una nueva partícula sobre la mesa”, resalta Burch.

El RTe3 tiene propiedade­s que imitan la teoría que produce el modo axial de Higgs, explica. Sin embargo, el principal reto para encontrar partículas de Higgs en general es su débil acoplamien­to a las sondas experiment­ales, como los haces de luz. El equipo informa que superó estos retos mediante el uso exclusivo de la dispersión de la luz y la elección adecuada del simulador cuántico, esencialme­nte un material que imita las propiedade­s deseadas para el estudio.

“Muchos de estos experiment­os fueron realizados por un estudiante de mi laboratori­o”, precisa Burch. Y agrega: “El enfoque puede aplicarse directamen­te a las propiedade­s cuánticas de numerosos fenómenos colectivos, incluidos los modos en supercondu­ctores, imanes, ferroeléct­ricos y ondas de densidad de carga. Además, llevamos el estudio de la interferen­cia cuántica en materiales con fases correlacio­nadas y/o topológica­s a la temperatur­a ambiente superando la dificultad de las condicione­s experiment­ales extremas”

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