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Un tipo nunca antes visto de partículas 'exóticas' descubiertas por el Gran Colisionador de Hadrones

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Illustration of a tetraquark composed of two charm quarks and two charm antiquarks.

El CERN ha acogido con satisfacción el descubrimiento “muy emocionante” de un nuevo tipo de partícula de tetraquark que podría ser la primera de una clase de partículas previamente no descubierta.

El experimento de belleza del Gran Colisionador de Hadrones (LHCb) del CERN, establecido para ayudar a explorar lo que sucedió inmediatamente después del Big Bang, descubrió una partícula nunca antes vista. En un artículo publicado hoy (1 de julio) en el servidor de preimpresión ArXiv, los investigadores dijeron que esta podría ser la primera de una clase de partículas previamente no descubierta.

Su descubrimiento podría ayudar a los físicos a comprender mejor el complejo proceso de cómo los quarks se unen en partículas compuestas, como los protones y los neutrones que se encuentran dentro de los núcleos de los átomos.

Típicamente, los quarks se combinan en grupos de tres o dos para formar partículas llamadas hadrones. Sin embargo, durante décadas se ha teorizado que podrían existir hadrones de cuatro quark o cinco quark, llamados tetraquarks y pentaquarks.

“Las partículas formadas por cuatro quarks ya son exóticas, y la que acabamos de descubrir es la primera formada por cuatro quarks pesados del mismo tipo, específicamente dos quarks encantadores y dos antiquarks encantadores”, dijo el vocero saliente del Colaboración LHCb, Giovanni Passaleva.

“Hasta ahora, el LHCb y otros experimentos solo habían observado tetraquarks con dos quarks pesados como máximo y ninguno con más de dos quarks del mismo tipo”.

Como están formadas por una combinación inusual de quarks, estas partículas se consideran ideales para estudiar una de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas de la naturaleza, la fuerte interacción que une protones, neutrones y los núcleos atómicos que forman la materia. Al aprender más sobre sus fuertes interacciones, podría ayudar a determinar si los procesos nuevos e inesperados son un signo de nueva física o simplemente física estándar.

El portavoz entrante de LHCb, Chris Parkes, agregó: “Estas partículas pesadas exóticas proporcionan casos extremos y, en teoría, bastante simples, para probar modelos que luego pueden usarse para explicar la naturaleza de las partículas de materia ordinaria, como protones o neutrones.

“Por lo tanto, es muy emocionante verlos aparecer en colisiones en el LHC por primera vez”.

El inusual tetraquark se descubrió utilizando la técnica de búsqueda de partículas para buscar un exceso de eventos de colisión, conocido como ‘protuberancia’, en conjuntos de datos que van de 2009 a 2013 y de 2015 a 2018. Esto reveló un aumento en la distribución de masa de un par de partículas que consisten en un quark de encanto y un antiquark de encanto.

Sin embargo, no está completamente claro si la nueva partícula es un ‘verdadero tetraquark’, un sistema de cuatro quarks fuertemente unidos, o un par de partículas de dos quark unidas libremente en una estructura similar a una molécula. El CERN dijo que de cualquier manera el descubrimiento ayudará a probar modelos de termodinámica cuántica.

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Este dron de combate no tripulado puede alcanzar velocidades de 2.414 km h

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Este dron de combate no tripulado puede alcanzar velocidades de 2.414 km h

Los drones de combate no tripulados ya no son nuevos. La razón es que a menudo hemos oído hablar de los drones de combate utilizados con fines bélicos. Pero solo recientemente Kelley Aerospace ha llevado la tecnología de drones de combate no tripulados un paso más allá.

¡Cómo no, se sabe que este dron de combate llamado Arrow puede viajar a velocidades de hasta 2.414 kilómetros por hora!

El dron también viene con un cuerpo hecho de fibra de carbono para mantenerlo liviano. Además de eso, la forma es muy minimalista y también nítida, lo que le permite ir muy rápido.

El CEO de Kelley Aerospace, Ian Lim, dijo que Arrow se presentó como un dron UAV que se enfoca en la velocidad pero que tampoco deja otros sectores importantes como la dureza.

“Los UAV son más conocidos por su resistencia. Pero no por su velocidad. Por eso, con el UAV Arrow Supersonic, podemos resolver el problema de la velocidad”, dijo Ian Lim.

Se afirma que actualmente, el dron Arrow todavía se encuentra en la etapa de prototipo. Su partido ahora está tratando de presentar un modelo con una escala de 1/4 que luego se utilizará como prueba de su concepto.

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Este investigador creó con éxito un ‘tatuaje inteligente’, puede emitir luz

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Este investigador creó con éxito un 'tatuaje inteligente', puede emitir luz

Los científicos han creado un ‘tatuaje inteligente’ que se puede aplicar a la piel humana y al brillo. Estos tatuajes se basan en la misma tecnología de emisión de luz que se encuentra en todo, desde televisores y pantallas de teléfonos inteligentes.

Sin embargo, pueden aplicarse de la misma manera que un tatuaje temporal, colocarse en papel y luego transferirse a la piel de una persona. Esa tecnología se puede utilizar para hacer que la piel de un atleta brille si necesita beber agua. El tatuaje también puede iluminarse como una advertencia si una persona está expuesta al sol. También se pueden aplicar a objetos, como alimentos, que pueden señalar cuando han pasado su fecha de caducidad.

Pero no solo es necesario usarlo funcionalmente, y los tatuajes brillantes también se pueden usar para la moda. Al ver esto, un investigador de la University College London, Franco Cacialli, dio sus comentarios.

“El OLED tatuable que les mostramos por primera vez se puede hacer a gran escala y muy barato. Se pueden combinar con otras formas de tatuaje electrónico para una amplia gama de usos ”, dice Franco Cacialli.

“Esto podría ser para la moda, por ejemplo, para hacer tatuajes brillantes y uñas que emiten luz. En los deportes, se pueden combinar con un sensor de sudor para señalar la deshidratación. “, él continuó.

“En el cuidado de la salud, pueden emitir luz cuando cambia la condición de un paciente, o, si los tatuajes se cambian hacia la piel, podrían potencialmente combinarse con terapia fotosensible para atacar las células cancerosas, por ejemplo”, dijo.

“Nuestro estudio de prueba de concepto es el primer paso. Los desafíos futuros incluirán encapsular el OLED tanto como sea posible para evitar que se deteriore rápidamente por contacto con el aire, así como integrar el dispositivo con una batería o supercondensador. “Él concluyó.

Sin embargo, esta no será la primera vez que los ingenieros incorporen nueva tecnología a los tatuajes. Esta declaración fue hecha por el autor principal e investigador del Instituto Italiano de Tecnología, Virgilio Mattoli.

“En el Instituto Italiano de Tecnología, hemos sido pioneros en electrodos que hemos tatuado en la piel de las personas y que se pueden utilizar para realizar pruebas de diagnóstico como un electrocardiograma”, dijo Virgilio Mattoli.

“La ventaja de esta tecnología es que es barata, fácil de aplicar y usar, y es fácil de lavar con agua y jabón”. él continuó.

El nuevo estudio vio a los investigadores construir dispositivos OLED de solo 2,3 micrómetros de grosor, menos de 400 milímetros o un tercio de la longitud de una célula sanguínea. Consiste en un polímero electroluminiscente, que se enciende cuando se aplica un campo eléctrico, que luego se coloca sobre una capa aislante y papel de tatuaje estándar.

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Este es el Hyperloop, el tren del futuro que será más rápido que los aviones

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Este es el Hyperloop, el tren del futuro que será más rápido que los aviones

Hyperloop es un concepto de transporte que se introdujo en 2013. Parece un tren, pero se afirma que su velocidad puede atravesar 1.207 Km / hora.

La persona que introdujo por primera vez este concepto de transporte fue Elon Musk, donde explicó que el Hyperloop se mueve creando una presión baja que permite que la cápsula se mueva a velocidades muy altas.

Debido a que es tan rápido, se dice que el Hyperloop es más rápido que el avión. El concepto es como un tren colocado en una tubería gigante en la que el tren puede ser humano o de mercancías.

El tren, que pensamos como la cápsula, será tirado más tarde usando una aspiradora. Entonces, de ahí la razón por la que este Hyperloop es muy rápido.

Las cápsulas en la tubería están diseñadas para flotar, ya sea por el método de colchón de aire o por tecnología magnética. Hyperloop es básicamente similar a un tren de tipo levitación magnética (maglev), es solo que debido a que no está obstruido por la presión del aire, la velocidad es mucho mayor.

Varios países ya están interesados ​​en implementar Hyperloop en el futuro. Hyperloop Transportation Technologies, por ejemplo, anunció en 2017 que presentaría Hyperloops en EE. UU., Eslovaquia, Abu Dhabi, República Checa, India, Brasil, Corea del Sur e Indonesia.

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