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sábado, 11 de noviembre de 2017

El universo no debería existir

Por Jank

Un equipo de expertos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), radicada en Suiza, ha declarado recientemente que el universo, tal y como lo conocemos, no debería existir. La justificación para tal afirmación (por más descabellada que parezca), según estos científicos, es que durante el proceso conocido como Big Bang, el cual marcó el inicio de la existencia del universo, se generaron iguales cantidades de materia que de antimateria, aunque estas debieron haberse devorado mutuamente. Esto, en otras palabras, significa que, desde el punto de vista científico, no deberíamos estar donde estamos ni como estamos, 13 800 millones de años después de aquel suceso.

La explicación más lógica aportada por los investigadores en cuestión, es que alguna diferencia crucial entre la materia y la antimateria impidió este desastre, a pesar de que la investigación ha acertado en que ambas partículas parecen ser totalmente idénticas. “Todas nuestras indagaciones tropiezan con una completa simetría entre la materia y la antimateria, motivo por el cual el universo no debería existir en realidad. Una asimetría debe existir en algún sitio, pero sencillamente no entendemos dónde está la diferencia, ni cuál es la fuente de la ruptura de simetría”, expone al respecto Christian Smorra, coautor del artículo, que ha dado a conocer la revista Nature. El experto añade que, hasta donde hemos podido conocer, el Big Bang ocasionó una cantidad igual de materia y de antimateria, las dos formas de materia que integran casi la generalidad de la materia perceptible en el universo y su espejo gemelo.

Teniendo en cuenta que en el momento en que la materia se topa con la antimateria, por lo general se demuelen la una a la otra con un destello de energía pura, debería haber algo que todavía no conocemos, que imposibilitó que esto sucediera cuando surgió el universo, explica el estudio. Añade que las propiedades magnéticas de los antiprotones, las versiones antimateria de los protones comunes, fueron una de las últimas esperanzas para encontrar un desequilibrio entre los dos tipos de materia. Aunque después de hacer las mediciones correspondientes, los científicos aseveran no haber encontrado divergencia alguna. Como la antimateria no puede contenerse físicamente, los estudiosos utilizaron trampas Penning de partículas cargadas para mantener antiprotones a temperaturas extraordinariamente bajas, envueltas en campos magnéticos y eléctricos. El equipo quebró el récord de almacenamiento de antimateria, con un total de 405 días, y realizaron medidas 350 veces más certeras que en lecturas anteriores. Además obtuvieron la medida más precisa, de las realizadas hasta el momento, del momento magnético de un antiprotón (la antipartícula del protón), un número que mide cómo reacciona una partícula ante una fuerza magnética, y han descubierto que es justamente el mismo que el del protón. Por ahora, este resultado amplifica todavía más este misterio, pues tiene que existir algún motivo por el que todos estamos aquí. Para probarlo, los expertos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear conciben experimentaciones futuras para estudiar las propiedades magnéticas de los antiprotones con más detalle, y averiguar si la gravedad podría ser el punto entre la materia y la antimateria.