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    <title><![CDATA[elDiarioAR.com - CERN]]></title>
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    <description><![CDATA[elDiarioAR.com - CERN]]></description>
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    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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      <title><![CDATA[¿Por qué existe el universo? El CERN halla nuevas claves sobre cómo la materia venció a la antimateria]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/lhc-cern-halla-nuevas-claves-materia-vencio-antimateria_1_12470448.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/a37f7016-92b0-4bd6-a634-96ba1f6b9532_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="¿Por qué existe el universo? El CERN halla nuevas claves sobre cómo la materia venció a la antimateria"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">El experimento LHCb, en el Gran Colisionador de Hadrones, observó por primera vez esta lucha entre antipartículas y partículas en la materia que compone el universo visible, un avance que nos ayudará a entender mejor lo que pasó en los primeros instantes del Big Bang
</p></div><p class="article-text">
        &iquest;Por qu&eacute; existe algo en lugar de nada? La respuesta a la pregunta m&aacute;s importante de la f&iacute;sica est&aacute; un poco m&aacute;s cerca gracias a los resultados obtenidos, despu&eacute;s de a&ntilde;os de esfuerzos, en el <a href="https://home.cern/science/experiments/lhcb" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">experimento LHCb</a>. Mediante millones de colisiones de part&iacute;culas en el Gran Colisionador de Hadrones del <a href="https://home.cern/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">CERN</a>, un equipo internacional de investigadores consigui&oacute; documentar por primera vez c&oacute;mo la materia le gana la partida a la antimateria en desintegraciones de bariones y antibariones, lo m&aacute;s parecido a asomarse por una mirilla a los primeros instantes del universo.
    </p><p class="article-text">
        Esta <em>lucha</em> entre materia y la antimateria se remonta a los primeros instantes del Big Bang, en los que ambos tipos de part&iacute;culas se crearon en la misma proporci&oacute;n y empezaron a aniquilarse entre s&iacute;. Sin embargo, un desequilibro en favor de la primera dio lugar al universo tal y como lo conocemos, en el que la materia gan&oacute; claramente la partida, aunque no sabemos c&oacute;mo lo hizo. Tampoco sabemos si una situaci&oacute;n diferente habr&iacute;a supuesto la aniquilaci&oacute;n de todo o la existencia de un universo alternativo de antimateria. 
    </p><p class="article-text">
        Hasta ahora, los f&iacute;sicos hab&iacute;an conseguido observar este efecto, predicho te&oacute;ricamente y bautizado como <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n_CP" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">violaci&oacute;n de la paridad de carga</a> (CP), en part&iacute;culas subat&oacute;micas llamadas <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Mes%C3%B3n" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">mesones</a>, pero nunca antes lo hab&iacute;an observado en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Bari%C3%B3n" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">bariones</a>, que constituyen la mayor parte de la materia del universo observable. Eso es lo que ha conseguido un equipo internacional de la colaboraci&oacute;n LHCb, que anuncia los resultados este mi&eacute;rcoles <a href="http://www.apple.com/es" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">en la revista </a><a href="https://www.nature.com/articles/s41586-025-09119-3" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link"><em>Nature</em></a>.  
    </p><h2 class="article-text">Un 2 por ciento de diferencia</h2><p class="article-text">
        &ldquo;Hacemos colisionar part&iacute;culas con mucha energ&iacute;a, tanta, que produce nueva materia&rdquo;, explica <a href="https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona-1285950309813.html?p2=martinef&amp;idA=" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Fernando Mart&iacute;nez Vidal</a>, investigador del Instituto de F&iacute;sica Corpuscular (IFIC) y miembro del experimento LHCb. En ese proceso, y durante una millon&eacute;sima fracci&oacute;n de segundo, se crean part&iacute;culas y antipart&iacute;culas de las que se estudian sus caracter&iacute;sticas. Fueron necesarios varios a&ntilde;os de trabajo para acumular suficientes datos y desarrollar las metodolog&iacute;as de an&aacute;lisis que permitieron alcanzar unos niveles de precisi&oacute;n sin precedentes en estas medidas con bariones. 
    </p><blockquote class="quote">

    
    <div class="quote-wrapper">
      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">Esto es solo una porción marginal en relación a lo que observamos en la naturaleza, es decir, que tiene que haber nuevas fuentes que permitan romper esta simetría</p>
                <div class="quote-author">
                        <span class="name">Fernando Martínez Vidal</span>
                                        <span>—</span> Investigador del Instituto de Física Corpuscular (IFIC) y miembro del experimento LHCb
                      </div>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        &ldquo;Lo que vemos es que hay un poquito m&aacute;s de desintegraci&oacute;n &mdash;apenas un 2%&mdash; a favor de la materia&rdquo;, resume Mart&iacute;nez. &ldquo;Es decir, sobreviven m&aacute;s bariones que antibariones y, por lo tanto, el mecanismo que hace que se desintegren es diferente&rdquo;. Eso es lo mismo que ocurri&oacute; en el Big Bang, aunque no sirve para explicar todo lo que pas&oacute; entre materia y antimateria en ese primer momento, advierte. &ldquo;Esto es solo una porci&oacute;n marginal en relaci&oacute;n a lo que observamos en la naturaleza, es decir, que tiene que haber nuevas fuentes que permitan romper esta simetr&iacute;a de materia-antimateria&rdquo;. 
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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                    alt="Un evento LHCb típico, con una reconstrucción del choque de partículas."
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            <span class="title">
                Un evento LHCb típico, con una reconstrucción del choque de partículas.                            </span>
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        &ldquo;Lo interesante aqu&iacute; es que hemos conseguido verlo en bariones, donde el efecto es min&uacute;sculo&rdquo;, explica <a href="https://gl.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Vieites_D%C3%ADaz" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Mar&iacute;a Vieites D&iacute;az</a>, coordinadora adjunta de f&iacute;sica del LHCb. &ldquo;Somos capaces de medir con una precisi&oacute;n mucho mayor de lo que ten&iacute;amos hasta ahora este tipo de asimetr&iacute;as&rdquo;. Y, aunque ese 2% de diferencia no es suficiente para explicar por qu&eacute; la materia venci&oacute; a la antimateria, abre nuevas puertas para revisar el modelo. 
    </p><blockquote class="quote">

    
    <div class="quote-wrapper">
      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">Con la cantidad de asimetría que estamos midiendo, y la que predice el Modelo Estándar, no habríamos llegado al universo tal y como lo conocemos, habría muchísima menos materia</p>
                <div class="quote-author">
                        <span class="name">María Vieites Díaz</span>
                                        <span>—</span> Coordinadora adjunta de física del LHCb
                      </div>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        &ldquo;Con la cantidad de asimetr&iacute;a que estamos midiendo, y la que predice el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_est%C3%A1ndar_de_la_f%C3%ADsica_de_part%C3%ADculas" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Modelo Est&aacute;ndar</a>, no habr&iacute;amos llegado al universo tal y como lo conocemos, habr&iacute;a much&iacute;sima menos materia&rdquo;, se&ntilde;ala la experta. &ldquo;Este 2% es un trocito de toda la asimetr&iacute;a, toda la asimetr&iacute;a en todos los posibles canales de desintegraci&oacute;n de todas las posibles part&iacute;culas que conocemos no llega para explicar lo que vemos en el universo. Necesitamos encontrar m&aacute;s fuentes de esta asimetr&iacute;a&rdquo;.
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                Instalaciones del LHCb.                            </span>
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                </figure><p class="article-text">
        &ldquo;Nuestro resultado no lo explica todo, pero abre la puerta a un nuevo tipo de mediciones que quiz&aacute; nos puedan llevar a esa violaci&oacute;n necesaria para explicar nuestro universo actual&rdquo;, recalca <a href="https://igfae.usc.es/igfae/es/persoa/cid-vidal-xabier/159/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Xabier Cid Vidal</a>, miembro del experimento LHCb y profesor titular en el IGFAE. &ldquo;Necesitamos encontrar una medida experimental que se escape del modelo y nos ayude a reconciliar nuestras medidas en los aceleradores con lo que sucedi&oacute; en el Big Bang&rdquo;, prosigue. &ldquo;Imag&iacute;nate que hubiese una fuerza nueva, que no detectamos a&uacute;n con nuestros aceleradores, pero que induce una mayor cantidad de violaci&oacute;n CP, eso nos dar&iacute;a la asimetr&iacute;a que nos falta&rdquo;.
    </p><h2 class="article-text">&ldquo;Fuerte, pero tard&iacute;o&rdquo;</h2><p class="article-text">
        Para <a href="https://www.eldiario.es/sevilla/enrique-borja-divulgador-cientifico-si-convencen-tierra-plana-no-podran-convencerte_128_12033879.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Enrique Borja</a>, f&iacute;sico y divulgador, lo m&aacute;s interesante es la fortaleza estad&iacute;stica del experimento. &ldquo;Esto es un resultado fuerte, la probabilidad de que sea por puro azar es 1 entre 5 millones, de modo que podemos hablar de un descubrimiento a falta de an&aacute;lisis posteriores y de reconfirmaci&oacute;n experimental en otros canales, otras part&iacute;culas y en otros aceleradores&rdquo;, asegura. &ldquo;El resultado no puede explicar la diferencia tan brutal que observamos en el universo y nos indica que hay que seguir buscando nueva f&iacute;sica m&aacute;s all&aacute; del Modelo Est&aacute;ndar&rdquo;. 
    </p><blockquote class="quote">

    
    <div class="quote-wrapper">
      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">Esto es un resultado fuerte, la probabilidad de que sea por puro azar es 1 entre 5 millones, de modo que podemos hablar de un descubrimiento a falta de análisis posteriores</p>
                <div class="quote-author">
                        <span class="name">Enrique Borja</span>
                                        <span>—</span> Físico y divulgador
                      </div>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        &ldquo;Por desgracia, este resultado sigue siendo insuficiente&rdquo;, coincide el f&iacute;sico y matem&aacute;tico <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Villatoro" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Francis Villatoro</a>. &ldquo;Se necesitan nuevas fuentes de asimetr&iacute;a CP, que podr&iacute;an estar en la f&iacute;sica de los neutrinos o en la llamada nueva f&iacute;sica m&aacute;s all&aacute; del Modelo Est&aacute;ndar&rdquo;. En su opini&oacute;n, el nuevo resultado no toma por sorpresa a nadie, ya que se esperaba su observaci&oacute;n desde que el LHC inici&oacute; sus colisiones entre protones. &ldquo;Estamos ante una gran noticia, pero que nos deja un poco decepcionados por lo tard&iacute;o de su anuncio&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;La asimetr&iacute;a materia-antimateria tiene su origen en alguna interacci&oacute;n adicional desconocida que no es sim&eacute;trica bajo la transformaci&oacute;n CP&rdquo;, asegura <a href="https://webific.ific.uv.es/web/content/pich-zardoya-antonio" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Antonio Pich</a>, catedr&aacute;tico de F&iacute;sica Te&oacute;rica en el Instituto de F&iacute;sica Corpuscular (IFIC), en declaraciones al <a href="https://sciencemediacentre.es/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">SMC</a>. &ldquo;Contrastar el resultado experimental con la teor&iacute;a es fundamental para establecer si hay o no efectos m&aacute;s all&aacute; del Modelo Est&aacute;ndar que puedan estar contribuyendo a este proceso&rdquo;, a&ntilde;ade <a href="https://webific.ific.uv.es/web/content/hern%C3%A1ndez-gamazo-pilar" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Pilar Hern&aacute;ndez</a>, catedr&aacute;tica de F&iacute;sica Te&oacute;rica de la Universitat de Val&egrave;ncia. 
    </p><blockquote class="quote">

    
    <div class="quote-wrapper">
      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">Entender por qué estamos hechos de materia y no de antimateria es una de las piezas clave en el entendimiento de nuestro universo</p>
                <div class="quote-author">
                        <span class="name">Javier Fernández Menéndez</span>
                                        <span>—</span> Profesor titular del departamento de Física de la Universidad de Oviedo
                      </div>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        &ldquo;Creo que supone un pasito m&aacute;s en el largo camino de la ciencia; en este caso en particular, pues era un resultado largamente buscado y esperado, con una precisi&oacute;n muy alta&rdquo;, comenta <a href="https://portalinvestigacion.uniovi.es/investigadores/217636/detalle" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Javier Fern&aacute;ndez Men&eacute;ndez</a>, profesor titular del departamento de F&iacute;sica de la Universidad de Oviedo, al SMC. &ldquo;Entender por qu&eacute; estamos hechos de materia y no de antimateria (protones positivos en lugar de antiprotones negativos, por ejemplo) es una de las piezas clave en el entendimiento de nuestro universo&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        &ldquo;Claramente estamos aqu&iacute; por esa ruptura, porque si no hubiera ruptura de simetr&iacute;a se hubiera aniquilado todo, no existir&iacute;a el universo, no existir&iacute;amos nosotros&rdquo;, concluye Mart&iacute;nez Vidal. Esto es ciencia fundamental para entender la naturaleza, recuerda, pero tiene efectos en nuestras vidas. &ldquo;Muchos desarrollos tecnol&oacute;gicos para poder hacer esa f&iacute;sica acaban en impacto en el &aacute;mbito social, m&eacute;dico o industrial. La antimateria la estamos usando en los hospitales, por darte un ejemplo, en la tomograf&iacute;a por emisi&oacute;n de positrones. Qui&eacute;n sabe qu&eacute; nuevos caminos se est&aacute;n abriendo ahora&rdquo;.
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Antonio Martínez Ron]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/lhc-cern-halla-nuevas-claves-materia-vencio-antimateria_1_12470448.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Wed, 16 Jul 2025 18:13:19 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[¿Por qué existe el universo? El CERN halla nuevas claves sobre cómo la materia venció a la antimateria]]></media:title>
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      <media:keywords><![CDATA[CERN,Colisionador de hadrones]]></media:keywords>
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