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O Universidade de Granada (UGR) participou da colaboração internacional que opera o Experimento km3net, um telescópio poderoso submerso nas profundezas do Mediterrâneo que detectou o Neutrino com maior energia nunca capturou Para um estudo semelhante.
A descoberta, Capa do diário científico Naturezafornece a primeira evidência de que os neutrinos de essas altas energias ocorrem no universo, embora sua origem ainda seja desconhecida.
Um km3net Mais de 360 cientistas, engenheiros, técnicos e estudantes de 68 instituições de 21 países participam. Em 13 de fevereiro de 2023, o detector ARK do telescópio submarino de neutrinos KM3NET detectou um evento associado a um neutrino de uma energia estimada em cerca de 220 pev (220.000 bilhões de eletronvolt, muito maior que as partículas produzidas pelo CERN LHC).
Este evento, chamado KM3-230213a, é Os neutrinos mais enérgicos já observados até o momento e fornecem a primeira evidência de que os neutrinos de tais energias ocorrem no universo.
O neutrino é um partícula subatômica misteriosa sem carga elétrica e com uma massa tão pequena que é extremamente difícil de detectar.
A descoberta, Um marco na física de astropartículasfoi apresentado na tarde de quarta -feira, através de Streeming já em todo o mundo, simultaneamente de Paris, Roma e Amsterdã. Os cientistas conseguiram pela primeira vez “peixes” um neutrino com uma enorme carga de energia, que excede 30 vezes o que era conhecido até agora.
Os neutrinos são partículas elementares que têm pouca interação com a matéria e, portanto, são muito difíceis de detectar. Mas eles foram “peixes” no fundo do mar, a 3.500 metros debaixo d’água, nas costas da França e da Itália, onde foi instalado um telescópio conectado a mil módulos ópticos, para detectar os fótons que detalham a passagem do neutrino, conforme explicado Sergio Navas Concha, professor do Departamento de Física Teórica da Universidade de Granada.
É tentado entender os mecanismos de aceleração e produção de raios cósmicos em centros ou blázares ativos (galáxias com um buraco negro supermassivo onde as partículas podem ser aceleradas com energia muito alta), onde ocorrem os processos de energia mais violentos do universo. Como o neutrino não interage com nada, ele chega na Terra com as mesmas propriedades em que saiu. A Universidade de Granada é responsável pela referência temporária do projeto, de acordo com Antonio Díaz García, professor de engenharia de computação, automático e robótica.
Neutrinos interagem tão fracos com o assunto que milhares de Milhões estão passando pelo nosso corpo todos os dias sem sabermos e somos muito difíceis de detectar, então eles ganharam a denominação de partículas fantasmas. Tanto que o detectado era um muon (partícula elementar semelhante ao elétron, mas com mais massa), o resultado da interação do neutrino nas proximidades do detector, o que acontece raramente.
Os resultados sugerem que a partícula vem além da nossa Via Lácteaembora sua origem exata ainda esteja para ser determinada. No momento, trata -se de ciência básica que, como expansão, pode ter uma aplicação ainda inimaginável para a sociedade.
O Instituto de Física Corpuscular (centro misto do CSIC e da Universidade de Valencia); o Instituto de Gerenciamento Integrado de áreas costeiras da Universidade Politécnica de Valencia; a Universidade de Granada; a unidade mista do Instituto Espanhol de Oceanografia (IEO), do CSIC e da Universidade Politécnica de Valencia; e o laboratório da Universidade Politécnica da Catalunha.
Além de contribuir para a construção do telescópio, os grupos espanhóis cobrem linhas de pesquisa como astronomia multimensajero, a busca por matéria escura ou a nova física através de neutrinos.
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