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    <title><![CDATA[elDiarioAR.com - Neutrones]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/temas/neutrones/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiarioAR.com - Neutrones]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[Recrean en laboratorio una reacción nuclear de estrellas de neutrones]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/ciencia/recrean-laboratorio-reaccion-nuclear-estrellas-neutrones_1_10230706.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/1e90aef4-b9d8-4fa2-8f5e-b74a0f9d877d_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="Recrean en laboratorio una reacción nuclear de estrellas de neutrones"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">"Las estrellas de neutrones son realmente fascinantes desde el punto de vista tanto de la física nuclear como de la astrofísica", dijo la astrofísica nuclear de ORNL Kelly Chipps, quien dirigió el estudio, publicado en Physical Review Letters. "Una comprensión más profunda de su dinámica puede ayudar a revelar las recetas cósmicas de los elementos en todo, desde las personas hasta los planetas".</p></div><p class="article-text">
        En el ORNL (<a href="https://www.ornl.gov/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Oak Ridge National Laboratory</a>) produjeron una reacci&oacute;n nuclear caracter&iacute;stica que ocurre en la superficie de una estrella de neutrones que engulle la masa de una estrella compa&ntilde;era.
    </p><p class="article-text">
        Seg&uacute;n explica este organismo cient&iacute;fico de EEUU en un comunicado, el logro mejora la comprensi&oacute;n de los procesos estelares que generan diversos is&oacute;topos nucleares.
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;Las <a href="https://neutrons.ornl.gov/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">estrellas de neutrones</a> son realmente fascinantes desde el punto de vista tanto de la f&iacute;sica nuclear como de la astrof&iacute;sica&rdquo;, dijo la astrof&iacute;sica nuclear de ORNL Kelly Chipps, quien dirigi&oacute; el estudio, publicado en <a href="https://phys.org/journals/physical-review-letters/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Physical Review Letters</a>. &ldquo;Una comprensi&oacute;n m&aacute;s profunda de su din&aacute;mica puede ayudar a revelar las recetas c&oacute;smicas de los elementos en todo, desde las personas hasta los planetas&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        Chipps dirige Jet Experiments in Nuclear Structure and Astrophysics, o JENSA, que cuenta con colaboradores de nueve instituciones en tres pa&iacute;ses. El equipo utiliza un sistema &uacute;nico de objetivo de chorro de gas, que produce el chorro de helio de mayor densidad del mundo para experimentos con aceleradores, para comprender las reacciones nucleares que proceden con la misma f&iacute;sica en la Tierra que en el espacio exterior.
    </p><p class="article-text">
        El proceso de nucleos&iacute;ntesis crea nuevos n&uacute;cleos at&oacute;micos. Un elemento puede convertirse en otro cuando se capturan, intercambian o expulsan protones o neutrones.
    </p><p class="article-text">
        Una estrella de neutrones tiene una atracci&oacute;n gravitacional inmensa que puede capturar hidr&oacute;geno y helio de una estrella cercana. El material se acumula en la superficie de la estrella de neutrones hasta que se enciende en repetidas explosiones que crean nuevos elementos qu&iacute;micos.
    </p><p class="article-text">
        Muchas reacciones nucleares que impulsan las explosiones siguen sin estudiarse. Ahora, los colaboradores de JENSA han producido una de estas reacciones nucleares caracter&iacute;sticas en un laboratorio de la Universidad Estatal de Michigan. Restringe directamente el modelo te&oacute;rico que se suele utilizar para predecir la formaci&oacute;n de elementos y mejora la comprensi&oacute;n de la din&aacute;mica estelar que genera is&oacute;topos.
    </p><p class="article-text">
        Para este experimento, los cient&iacute;ficos golpearon un objetivo de part&iacute;culas alfa (n&uacute;cleos de helio-4) con un haz de arg&oacute;n-34. (El n&uacute;mero despu&eacute;s de un is&oacute;topo indica su n&uacute;mero total de protones y neutrones). El resultado de esa fusi&oacute;n produjo n&uacute;cleos de calcio-38, que tienen 20 protones y 18 neutrones. Debido a que esos n&uacute;cleos estaban excitados, expulsaron protones y terminaron como n&uacute;cleos de potasio-37.
    </p><p class="article-text">
        Los detectores de part&iacute;culas cargadas de alta resoluci&oacute;n que rodeaban el chorro de gas midieron con precisi&oacute;n las energ&iacute;as y los &aacute;ngulos de los productos de reacci&oacute;n de los protones. La medici&oacute;n aprovech&oacute; los detectores y la electr&oacute;nica desarrollados en ORNL bajo la direcci&oacute;n del f&iacute;sico nuclear Steven Pain. Teniendo en cuenta la conservaci&oacute;n de la energ&iacute;a y el momento, los f&iacute;sicos volvieron a calcular para descubrir la din&aacute;mica de la reacci&oacute;n.
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;No solo sabemos cu&aacute;ntas reacciones ocurrieron, sino que tambi&eacute;n sabemos la energ&iacute;a espec&iacute;fica en la que termin&oacute; el n&uacute;cleo final de potasio-37, que es uno de los componentes predichos por el modelo te&oacute;rico&rdquo;, dijo Chipps.
    </p><p class="article-text">
        El experimento de laboratorio mejora la comprensi&oacute;n de las reacciones nucleares que ocurren cuando el material cae sobre la superficie de un subconjunto importante de estrellas de neutrones. Estas estrellas nacen cuando una estrella masiva se queda sin combustible y colapsa en una esfera del tama&ntilde;o de una ciudad como Atlanta. Luego, la gravedad aprieta las part&iacute;culas fundamentales lo m&aacute;s cerca posible, creando la materia m&aacute;s densa que podemos observar directamente. Una cucharadita de estrella de neutrones pesar&iacute;a tanto como una monta&ntilde;a. Las estrellas llenas de neutrones giran m&aacute;s r&aacute;pido que las cuchillas de una licuadora y forman los imanes m&aacute;s fuertes del universo. Tienen costras s&oacute;lidas que rodean n&uacute;cleos l&iacute;quidos que contienen material con forma de espagueti o fideos de lasa&ntilde;a, lo que les vali&oacute; el apodo de &ldquo;pasta nuclear&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;Debido a que las estrellas de neutrones son tan extra&ntilde;as, son un laboratorio natural &uacute;til para probar c&oacute;mo se comporta la materia de neutrones en condiciones extremas&rdquo;, dijo Chipps.
    </p><p class="article-text">
        Europa Press.
    </p><p class="article-text">
        <em>IG</em>
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[elDiarioAR]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/ciencia/recrean-laboratorio-reaccion-nuclear-estrellas-neutrones_1_10230706.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Tue, 23 May 2023 15:38:02 +0000]]></pubDate>
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