El experimento OPERA detecta anomalías en la velocidad de desplazamiento de los neutrinos

El experimento OPERA, donde participan 160 investigadores de 11 países, ha detectado anomalías en la velocidad de desplazamiento de los neutrinos, partículas cuyas enigmáticas características les permiten atravesar la materia ordinaria prácticamente sin interaccionar. Los resultados obtenidos de la medición del tiempo en el que realizan el viaje de 730 kilómetros que separan la sede de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y el laboratorio subterráneo de Gran Sasso (Italia) parecen indicar que los neutrinos viajan a una velocidad ligeramente superior a la velocidad de la luz. De confirmarse estos resultados supondría un cambio en la perspectiva de la física actual, ya que la velocidad de la luz es el “límite de velocidad” impuesto por la naturaleza.
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Los resultados de OPERA están basados en la observación de más de 15.000 sucesos de neutrinos medidos en el laboratorio de Gran Sasso, y parecen indicar que los neutrinos viajan a una velocidad de 20 partes por millón por encima de la velocidad de la luz, el “límite de velocidad” cósmica de la naturaleza, ya que se supone que nada puede viajar a una velocidad mayor. Dado el potencial de consecuencias de gran alcance de este resultado, son necesarias mediciones independientes antes de que el efecto pueda ser refutado o establecido firmemente. Por estas razones, la colaboración OPERA ha decidido exponer sus resultados al público a través del servidor arxiv.org.
“Este resultado aparece como una completa sorpresa”, dijo el portavoz de OPERA, Antonio Ereditato, de la Universidad de Berna. “Después de muchos meses de estudios y controles cruzados no hemos encontrado ningún efecto producido por los instrumentos que explique el resultado de la medición. Los investigadores de OPERA continuarán sus estudios mientras esperamos mediciones independientes para evaluar la naturaleza de esta observación”.
“Cuando un experimento encuentra un resultado aparentemente increíble y no puede encontrar defectos de la medición para explicarlo, el procedimiento habitual es invitar al resto de la comunidad de físicos a estudiarlo con un mayor escrutinio, y esto es exactamente lo que la colaboración OPERA está haciendo, es una buena práctica científica”, dijo el director de Investigación del CERN, Sergio Bertolucci. “Si esta medida se confirma podría cambiar nuestro punto de vista de la física, pero tenemos que estar seguros de que no hay otras explicaciones más mundanas. Esto requiere mediciones independientes”.
Para llevar a cabo este estudio, la colaboración OPERA ha unido a expertos en materia de metrología del CERN y otras instituciones para llevar a cabo una serie de mediciones de alta precisión de la distancia entre la fuente de neutrinos y el detector, así como del “tiempo de vuelo” de los neutrinos. La distancia entre el origen del haz de neutrinos y OPERA fue medido con un margen de error de 20 centímetros sobre la ruta de 730 kilómetros que separa ambos puntos. El tiempo de vuelo de los neutrinos se determinó con una precisión de menos de 10 nanosegundos (10-8 segundos) mediante el uso de instrumentos sofisticados como sistemas avanzados de GPS y relojes atómicos. El tiempo de respuesta de todos los elementos de la línea del haz de neutrinos y del detector de OPERA también se ha medido con gran precisión.
“Hemos establecido una sincronización entre el CERN y Gran Sasso que nos da una precisión de nanosegundos, y hemos medido la distancia entre los dos sitios a 20 centímetros”, dijo Dario Autiero, el investigador del experimento que ofrecerá un seminario en el CERN esta tarde para explicar los resultados. “Aunque nuestras mediciones tienen una baja incertidumbre sistemática y alta precisión estadística, y tenemos gran confianza en nuestros resultados, esperamos compararlos con los de otros experimentos”.
“El impacto potencial en la física es demasiado grande como para sacar conclusiones o intentar interpretaciones inmediatas. Mi primera reacción es que el neutrino nos sigue sorprendiendo con sus misterios”, dijo Ereditato. “El seminario de hoy tiene la intención de invitar a un escrutinio de la comunidad de física de partículas más amplio”.
Los resultados se presentarán en un seminario en el CERN esta tarde a las 16:00 hora española. El seminario será transmitido en http://webcast.cern.ch.
El experimento OPERA observa un haz de neutrinos emitido desde el CERN a 730 kilómetros de distancia en Laboratorio Nacional de Gran Sasso (Italia). Fue inaugurado en 2006 con el objetivo principal de estudiar la transformación (oscilación) entre dos tipos de neutrinos (del muón y del tau), algo que se observó por primera vez en 2010.
Dario Autiero CNRS researcher in OPERA experiment
Interview de Antonio Ereditato de l’université de Bern porte-parole de l’expérience OPERA
“This result comes as a complete surprise,” said OPERA spokesperson, Antonio Ereditato of the University of Bern. “After many months of studies and cross checks we have not found any instrumental effect that could explain the result of the measurement. While OPERA researchers will continue their studies, we are also looking forward to independent measurements to fully assess the nature of this observation.”
http://public.web.cern.ch/public/
More information:
- Press release: OPERA experiment reports anomaly in flight time of neutrinos from CERN to Gran Sasso
- The OPERA collaboration’s result is available on the preprint server arxiv.org: http://arxiv.org/abs/1109.4897
- Quantum Diaries: Elementary, my dear neutrino…
- Video: Interviews with members of the OPERA collaboration
- Photos of the seminar on OPERA results at CERN
¿Neutrinos más rápidos que la luz?
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Los neutrinos son cuantos electromagnéticos del decaimiento de las partículas. No superan la velocidad de la luz; porque son luz. Su frecuencia es mucho más chiquita que la de los cuantos gamma; son más duros, por eso parecen partículas. Por esto interaccionan poco con las demás estructuras de las sustancias; la materia ordinaria le es transparente. Su espin no es mas que la manifestación a esta escala de su campo magnético trasversal. Su helicidad son las distintas polarizaciones. Son más de tres, porque hay más partículas que los producen y barren más espectro… El problema es que no hemos completado nuestro conocimiento de la luz; la interacción Luz-Luz débil y fuerte, y la explicación de las cuatro interacciones a partir de los electromagnéticos confinados en forma de partículas. Pero siempre hay que esperar que se agoten las demás ideas; que se ven más prometedoras, para la física oficialista. La historia de la física demuestra que al final el valor y la realidad siempre se imponen. tomwoodgonzalez@hotmail.com
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