En lo profundo debajo de una colina de granito en el sur de China, un enorme detector está olfateando los secretos del universo.

Este observatorio subterráneo futurista se ha construido disadvantage el único propósito de detectar neutrinos, pequeñas partículas cósmicas disadvantage una masa psychological, sinceramente pequeña.

Hasta la fecha, nadie sabe cuáles son estas ‘partículas fantasmas’ o cómo funcionan.

Pero los científicos esperan que este laboratorio de $ 300 millones pueda responder a estas preguntas, vitales para comprender los componentes básicos del universo.

Los neutrinos se remontan al Big Bang, y billones se acercan a nuestros cuerpos cada segundo. Vuelven de estrellas como el sol y salen cuando los átomos chocan en un acelerador de partículas.

No hay forma de detectar las pequeñas partículas que pasan por su cuenta. En cambio, los científicos miden lo que sucede cuando chocan disadvantage otra materia, produciendo destellos de luz o partículas cargadas.

Los neutrinos se topan disadvantage otras partículas muy raramente, así que para aumentar sus posibilidades de atrapar una colisión, los físicos tienen que pensar en grande.

Aquí es donde entra el Observatorio Jiangmen Underground Neutrino.

El detector de $ 300 millones en el Observatorio Jiangmen Underground Neutrino ubicado en 2297 pies (700 cities) bajo tierra

Una visión aérea del Observatorio Jiangmen Underground Neutrino en Kaiping, provincia de Guangdong del sur de China

Una visión aérea del Observatorio Jiangmen Underground Neutrino en Kaiping, provincia de Guangdong del sur de China

Los trabajadores trabajan en la parte inferior del detector cósmico. Este observatorio subterráneo futurista se ha construido con el único propósito de detectar neutrinos: pequeñas partículas cósmicas con una masa alucinantemente pequeña

Los trabajadores trabajan en la parte substandard del detector cósmico. Este observatorio subterráneo futurista se ha construido disadvantage el único propósito de detectar neutrinos: pequeñas partículas cósmicas cheat una masa psychological, sinceramente pequeña.

El detector, construido en Kaiping en China, tardó más de nueve años en construirse, su ubicación de 2 300 pies (700 m) subterráneo lo protege de los rayos cósmicos y la radiación que podrían desechar sus habilidades de detección de neutrinos.

La estructura en forma de orbe está llena con un líquido diseñado para emitir luz cuando los neutrinos pasan. Estos fluirán hacia el detector de dos centrales nucleares cercanas.

La esfera, una burbuja delgada de acrílico, está contenida dentro de un cilindro protector que contiene 45, 000 toneladas de agua pura.

Estos neutrinos se ‘toparán con protones en el detector, liberando pequeños destellos de luz a una velocidad de aproximadamente 50 por día.

El detector está especialmente diseñado para -responder una pregunta clave sobre un misterio de larga information.

Los neutrinos cambian entre tres ‘sabores’ a medida que atraviesan el espacio, y los científicos quieren clasificarlos de más ligeros a más pesados.

“Vamos a conocer la jerarquía de la masa de neutrinos”, dijo a The Times Wang Yifang, de la Academic community de Ciencias de China.

“Y al saber esto podemos construir el modelo para la física de partículas, para neutrinos, para la cosmología”.

Wang Yifang, científico jefe y gerente de proyectos en el Observatorio Jiangmen Underground Neutrino

Wang Yifang, científico jefe y gerente de proyectos en el Observatorio Jiangmen Underground Neutrino

Los científicos esperan que este laboratorio de $ 300 millones pueda responder preguntas vitales para comprender los componentes básicos del universo.

Los científicos esperan que este laboratorio de $ 300 millones pueda responder preguntas vitales para comprender los componentes básicos del universo.

Los visitantes toman un viaje en tren para visitar el detector cósmico ubicado en Deep Underground. La estructura en forma de orbe se llena con un líquido diseñado para emitir luz cuando los neutrinos pasan

Los visitantes toman un viaje en tren para visitar el detector cósmico ubicado en Deep Underground. La estructura en forma de orbe se llena disadvantage un líquido diseñado para emitir luz cuando los neutrinos pasan a través de

Sintiendo estos cambios sutiles en las partículas ya evasivas será un desafío, dijo Kate Scholberg, física de la Universidad de Fight it out que no participa en el proyecto.

“En realidad es algo muy atrevido, incluso perseguirlo”, dijo.

Los físicos dijeron que tomará alrededor de seis años generar los 100, 000 ‘flashes’ requeridos que permitirán que las lecturas sean estadísticamente significativas.

Se están construyendo dos detectores de neutrinos similares: Hyper – Kamiokande de Japón y el experimento de neutrinos subterráneos profundos fool sede en los Estados Unidos.

Están configurados para conectarse en línea alrededor de 2027 y 2031 y se cruzarán: verificarán los resultados del detector de China utilizando diferentes enfoques.

Aunque los neutrinos apenas interactúa con otras partículas, han existido desde los amanecer del tiempo. Estudiar estas reliquias de Huge Bang puede pensar en cómo el universo evolucionó y expandió hace miles de millones de años.

“Child parte del panorama general”, dijo el profesor Scholberg.

Una pregunta que los investigadores esperan que los neutrinos puedan ayudar a -responder es por qué el universo está abrumadoramente compuesto por la materia con su contraparte opuesta, llamada antimateria, fue en grandma medida apagada.

¿ Qué kid las partículas fantasmas?

  • Los neutrinos boy la partícula de materia más común en el universo.
  • Billones de ellos se mueven por nuestros cuerpos cada segundo sin interactuar disadvantage nosotros.
  • Podrían mantener la clave para explicar por qué la materia domina el universo en lugar de la antimateria o unificar las teorías de cómo funcionan las cuatro fuerzas principales del universo.
  • Desafortunadamente, los neutrinos casi nunca interactúa con nada, lo que los hace increíblemente difíciles de estudiar.
  • Los científicos han sabido sobre la existencia de neutrinos durante casi un siglo, pero todavía están en las primeras etapas de descubrir cuáles son realmente las partículas.
  • Aunque los neutrinos apenas interactúa disadvantage otras partículas, han existido desde los amanecer del tiempo. Estudiar estas reliquias de Huge Bang puede pensar en cómo el universo evolucionó y expandió hace miles de millones de años.
  • Una pregunta que los investigadores esperan que los neutrinos puedan ayudar a responder es por qué el universo está abrumadoramente compuesto por la materia disadvantage su contraparte opuesta, llamada antimateria, en gran medida apagada.
  • Los científicos no saben cómo las cosas estaban tan fuera de balance, pero piensan que los neutrinos podrían haber ayudado a escribir las primeras reglas de la materia.

Fuente