Después de una década de análisis, los físicos han logrado la medición más precisa de la masa del bosón W: podría cambiar
Modelo estándar de física de partículasdesarrollado en la década de 1970: explica cómo interactúan las partículas y funcionan las fuerzas fundamentales. No lo cubre todo: no explica la materia oscura ni siquiera la gravedad. Pero ahora los autores del nuevo trabajo han estudiado bien el bosón W y quieren revisar el modelo general.
La masa de una partícula se puede calcular a través de su relación.con otras partículas en el modelo estándar. Esta masa predicha se puede comparar con las mediciones reales realizadas en el colisionador. Resultó que ambos valores divergen mucho, en el caso del bosón W.
Los bosones W son partículas elementales quellevan una fuerza débil y afectan los procesos nucleares, por ejemplo, los que ocurren en el Sol. Según el modelo estándar, su masa está relacionada con la masa del bosón de Higgs y con la masa de una partícula subatómica, el quark top.
En un nuevo estudio, casi 400 científicos enLa colaboración con Fermilab (CDF) estudió 4,2 millones de posibles candidatos a bosones W durante diez años. Fueron buscados en base a datos de 26 años de operación del colisionador Tevatron. Como resultado, el equipo pudo calcular la masa del bosón W con una precisión del 0,01 %.
Según sus cálculos, el bosón W tiene una masa de 80.433,5megaelectronvoltios (MeV) con una incertidumbre de solo ±9,4 MeV. Esto está dentro del rango de algunas mediciones anteriores, pero muy por encima de las predicciones del modelo estándar. Según él, la masa es 80 357 MeV, ± 6 MeV.
Lee mas:
Hay otro “planeta” dentro de la Tierra: cómo salvó la vida naciente
Un nuevo estudio refuta la teoría de la transferencia de energía de la luz
Los científicos agregaron silicio a una computadora cuántica: los cálculos se volvieron precisos sin precedentes