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El detector de neutrinos detecta un nuevo tipo de "partícula fantasma" que emana del Sol

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Un detector de neutrinos subterráneo gigante llamado Borexino, con sede en Italia, ha detectado un tipo de neutrino completamente nuevo que emana del sol. Los neutrinos descubiertos confirmaron la hipótesis de 90 años.

La bola de nailon gigante del detector de neutrinos Borexino en Italia tiene unos 30 pies (9 m) de diámetro.
La bola de nailon gigante del detector de neutrinos Borexino en Italia tiene unos 30 pies (9 m) de diámetro.

Neutrinos esquivos y la vieja teoría

Entonces, los neutrinos son partículas ultraligeras que se forman en el curso de reacciones nucleares. (conversión de hidrógeno en helio) y la mayoría de las partículas previamente descubiertas en la Tierra fueron producidas por nuestro tú el sol.

Pero en 1930, se propuso una teoría según la cual el Sol debería producir neutrinos un tipo completamente diferente en el curso de una reacción en la que participan oxígeno, nitrógeno y carbono: estos son neutrinos del tipo CNO.

Y solo ahora el detector Borexino pudo confirmar la suposición teórica.

¿Por qué es importante este descubrimiento?

Por supuesto, el tipo de reacción CNO constituye una parte insignificante de la energía solar, pero, según los supuestos, en en estrellas mucho más masivas, esta reacción es la principal hélice de la energía termonuclear síntesis.

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Es la detección experimental de neutrinos CNO lo que hace posible ensamblar el rompecabezas del ciclo de fusión solar en una sola imagen.

Según el investigador jefe de Borexino F. Kalaprisa, la detección real de un nuevo tipo de neutrino producido por nuestro sol, es solo el uno por ciento del total. Esto sugiere que los científicos comprenden correctamente cómo funcionan las estrellas en general.

Cómo se descubrió un nuevo tipo de neutrino

Detector Super-Kamiokande: un enorme depósito cilíndrico colocado bajo tierra a una profundidad de 1 km; el interior está cubierto de fotomultiplicadores; lleno de agua destilada

Encontrar un nuevo tipo de neutrino resultó ser una tarea bastante difícil. Y todo porque incluso un tipo ordinario de neutrino, que literalmente bombardea cada centímetro cuadrado del orden de 65 mil millones de "proyectiles" por segundo, rara vez interactúan con sustancia.

Y la mayor parte simplemente penetra a través de nosotros y nuestro planeta.

Es para el registro de colisiones tan raras de neutrinos con átomos de materia que se crearon detectores especiales, en los que se utilizan grandes volúmenes de líquido o gas detector.

Entonces, durante la colisión de neutrinos con átomos, ocurre un destello de luz, que es registrado por detectores especialmente sintonizados.

Pero resultó que las señales de neutrinos de tipo CNO son aún más difíciles de detectar. De hecho, las firmas de tipo CNO se parecen mucho a las firmas de fondo emitidas por el propio detector.

Para solucionar este problema, se necesitaron años, durante los cuales los ingenieros ajustaron la temperatura de la instalación a máxima desaceleración del líquido dentro del detector y enfocarse en las señales que provienen del centro mismo del detector, y no de sus bordes.

Neutrino, abstracción

Y solo en febrero de 2020, finalmente fue posible arreglar la señal. Desde entonces, los científicos han aumentado aún más la sensibilidad de la parte central del detector, lo que permitirá registrar una interacción tan rara con mucha más frecuencia.

Y este trabajo tiene como objetivo, en primer lugar, mejorar la comprensión de los procesos que tienen lugar en las estrellas y comprender cómo son las estrellas "metálicas", incluido nuestro Sol.

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