{"id":49079,"date":"2025-02-12T17:28:17","date_gmt":"2025-02-12T16:28:17","guid":{"rendered":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/una-instalacion-en-el-fondo-del-mediterraneo-capta-el-neutrino-cosmico-de-mayor-energia-jamas-detectado\/"},"modified":"2025-02-12T17:28:17","modified_gmt":"2025-02-12T16:28:17","slug":"una-instalacion-en-el-fondo-del-mediterraneo-capta-el-neutrino-cosmico-de-mayor-energia-jamas-detectado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/helloproject.es\/vigilancia\/una-instalacion-en-el-fondo-del-mediterraneo-capta-el-neutrino-cosmico-de-mayor-energia-jamas-detectado\/","title":{"rendered":"Una instalaci\u00f3n en el fondo del Mediterr\u00e1neo capta el neutrino c\u00f3smico de mayor energ\u00eda jam\u00e1s detectado"},"content":{"rendered":"<p>En las profundidades del Mediterr\u00e1neo se construye un inmenso telescopio. Podr\u00eda parecer un sinsentido: \u201cT\u00edpicamente, un astr\u00f3nomo se va a lo alto de una monta\u00f1a. Nosotros nos hemos ido al fondo del mar\u201d, cuenta a SINC el f\u00edsico Juande Zornoza, investigador principal del grupo del Instituto de F\u00edsica Corpuscular (IFIC, Universitat de Val\u00e8ncia\/CSIC) en este proyecto. \u201cY no solamente eso, sino que adem\u00e1s \u00a1miramos hacia abajo!\u201d, a\u00f1ade.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quotebefore.png\" \/><\/p>\n<p>T\u00edpicamente, un astr\u00f3nomo se va a lo alto de una monta\u00f1a. Nosotros nos hemos ido al fondo del mar<\/p>\n<p>Juande Zornoza, IFIC<br \/>\n<img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.agenciasinc.es\/bundles\/app\/images\/quoteafter.png\" \/><\/p>\n<p>El telescopio <a href=\"https:\/\/www.km3net.org\/\" target=\"_blank\">KM3NeT<\/a> (por el ingl\u00e9s Cubic Kilometre Neutrino Telescope) no observa luz visible, sino unas diminutas part\u00edculas llamadas neutrinos. Y a pesar de estar a\u00fan en construcci\u00f3n, ha sorprendido a la comunidad cient\u00edfica al detectar el neutrino c\u00f3smico m\u00e1s energ\u00e9tico jam\u00e1s hallado.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Part\u00edculas muy abundantes, pero esquivas<\/h2>\n<p>Los neutrinos son part\u00edculas elementales que se producen en diversos tipos de desintegraci\u00f3n radiactiva, en fen\u00f3menos c\u00f3smicos, pero tambi\u00e9n mucho m\u00e1s cerca, en las reacciones nucleares. No son precisamente escasos; son la segunda part\u00edcula m\u00e1s abundante del universo despu\u00e9s de los fotones luminosos.<\/p>\n<p>La principal fuente de los que llegan a nosotros es la fusi\u00f3n nuclear en el Sol. Se calcula que una superficie del tama\u00f1o de una u\u00f1a se ve atravesada cada segundo por 100 000 millones de neutrinos solares que viajan a una velocidad cercana a la de la luz. No nos enteramos porque no dejan rastro de su paso: al carecer de carga y con una masa \u00ednfima, raramente interaccionan con la materia.<\/p>\n<p>Una superficie del tama\u00f1o de una u\u00f1a se ve atravesada cada segundo por 100 000 millones de neutrinos solares que viajan a una velocidad cercana a la de la luz<\/p>\n<p>Por ello, los neutrinos no se detectan directamente, sino por las afortunadas carambolas que originan otras part\u00edculas, las cuales pueden captarse en el agua por un rastro luminoso tenue llamado radiaci\u00f3n de Cherenkov, que en los detectores produce una min\u00fascula explosi\u00f3n de fuegos artificiales.<\/p>\n<p>As\u00ed, para observar neutrinos se necesita un telescopio extremadamente sensible en un lugar sin interferencias, en un medio transparente como el mar o el hielo \u2014este es el caso de IceCube en el Polo Sur, el mayor del mundo\u2014.<\/p>\n<p>\u201cEso es porque queremos evitar el fondo producido por los rayos c\u00f3smicos en la atm\u00f3sfera\u201d, explica Zornoza. \u201cSon much\u00edsimas las part\u00edculas de ese fondo que vienen desde arriba. Para los sucesos que vienen desde abajo (o, como en este caso, muy horizontales), la gran cantidad de roca o agua que tienen que atravesar nos filtra ese fondo\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Una gran colaboraci\u00f3n internacional<\/h2>\n<p>KM3Net es una colaboraci\u00f3n internacional de 360 personas pertenecientes a 68 instituciones de 22 pa\u00edses. Es el sucesor de ANTARES, un telescopio de neutrinos situado bajo el Mediterr\u00e1neo frente a la costa de Tol\u00f3n que funcion\u00f3 hasta 2022. KM3Net es infinitamente m\u00e1s ambicioso que su predecesor: consta de dos instalaciones, ORCA (Oscillation Research with Cosmics in the Abyss), a 40 kil\u00f3metros de Tol\u00f3n y a 2.450 metros bajo el mar, y ARCA (Astroparticle Research with Cosmics in the Abyss), a 3 450 metros de profundidad y a 80 kil\u00f3metros de la localidad siciliana de Portopalo di Capo Passero.<\/p>\n<p>El primero estudia las propiedades de los neutrinos, mientras que el segundo se dedica a cazar los neutrinos c\u00f3smicos de m\u00e1s alta energ\u00eda. Una vez completado, KM3Net ocupar\u00e1 m\u00e1s de 1 kil\u00f3metro c\u00fabico, con 345 unidades de detecci\u00f3n; cada una de ellas es un cable de cientos de metros anclado al fondo, con 18 m\u00f3dulos esf\u00e9ricos, como las cuentas de un collar, que contienen los detectores. En total, contar\u00e1 con unos 200 000 sensores que convierten los fotones de ese d\u00e9bil rel\u00e1mpago de luz provocado por los neutrinos en se\u00f1ales el\u00e9ctricas.<\/p>\n<p>Con solo el 10 % de la instalaci\u00f3n ya construida, KM3Net ha conseguido algo que \u201ces como ganar la gran loter\u00eda\u201d, dec\u00eda el investigador principal del IceCube ant\u00e1rtico, Francis Halzen<\/p>\n<p>Pero con solo el 10 % de la instalaci\u00f3n ya construida, KM3Net ha conseguido algo que \u201ces como ganar la gran loter\u00eda\u201d, dec\u00eda el investigador principal del IceCube ant\u00e1rtico, Francis Halzen, cuando en junio de 2024, al final de una conferencia sobre neutrinos celebrada en Mil\u00e1n, el f\u00edsico del KM3Net Jo\u00e3o Coelho <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/d41586-024-02074-5\" target=\"_blank\">dejaba caer una pista de lo que estaba por venir<\/a>: el neutrino m\u00e1s energ\u00e9tico jam\u00e1s detectado.<\/p>\n<p>                    <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cdn.agenciasinc.es\/var\/ezwebin_site\/storage\/images\/media\/images\/style3_km3-230213a_-r-km3net\/12218438-1-esl-MX\/Style3_KM3-230213A_-R-KM3NeT.jpg\" alt=\"Representaci\u00f3n de la detecci\u00f3n del neutrino\" \/><\/p>\n<p>Una representaci\u00f3n de la detecci\u00f3n del muon neutrino en KM3NeT. El dibujo de la torre Eiffel permite apreciar la escala de los cables que forman las unidades de detecci\u00f3n. \/ KM3NeT<\/p>\n<p>    document.addEventListener(\u00abDOMContentLoaded\u00bb, function() {<br \/>\n        var img = document.querySelector(&#8216;.image-container img&#8217;);<br \/>\n        if (img) {<br \/>\n            img.alt = \u00abRepresentaci\u00f3n de la detecci\u00f3n del neutrino\u00bb;<br \/>\n        }<br \/>\n    });<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Origen incierto<\/h2>\n<p>Los detalles se han publicado por fin esta semana en\u00a0<a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41586-024-08543-1\" target=\"_blank\">el art\u00edculo de portada de la revista\u00a0Nature<\/a>: el 13 de febrero de 2023 el ARCA capt\u00f3 un\u00a0muon,\u00a0una part\u00edcula generada por un neutrino cerca del detector al colisionar contra el agua o la roca, con una energ\u00eda de 120 petaelectronvoltios (PeV). La estimaci\u00f3n de los cient\u00edficos es que la energ\u00eda del neutrino original, bautizado como KM3-230213A, era de\u00a0220 PeV.<\/p>\n<p>La energ\u00eda del neutrino detectado es m\u00e1s de 31 000 veces mayor que la generada en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC), y supera en 30 veces a los neutrinos m\u00e1s energ\u00e9ticos detectados por el IceCube<\/p>\n<p>Por situar la escala, el acelerador de part\u00edculas m\u00e1s potente construido por el ser humano, el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) de Ginebra, alcanza una energ\u00eda m\u00e1xima de 7 TeV; la energ\u00eda del neutrino detectado es m\u00e1s de 31 000 veces mayor, y supera en 30 veces a los m\u00e1s energ\u00e9ticos detectados por el IceCube.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Zornoza, KM3NeT cuenta con ciertas ventajas respecto al telescopio ant\u00e1rtico, de mayor tama\u00f1o y que lleva varios a\u00f1os funcionando: \u201cEn el agua, la resoluci\u00f3n angular es mejor, sabemos mejor de d\u00f3nde viene el neutrino\u201d. Adem\u00e1s, a\u00f1ade, desde el\u00a0Mediterr\u00e1neo\u00a0se observa mejor nuestra propia galaxia. Pero nada de ello ha tenido que ver con el r\u00e9cord de KM3NeT sobre su competidor. \u201cParece que hemos tenido m\u00e1s suerte que ellos\u201d, sentencia el f\u00edsico.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Un neutrino de origen c\u00f3smico<\/h2>\n<p>En un comentario al estudio en\u00a0Nature, el f\u00edsico\u00a0Erik Blaufuss,\u00a0de la Universidad de Maryland, apunta que la probabilidad de que ARCA cazara un neutrino tan energ\u00e9tico frente a otras instalaciones era del 0,5 %: \u201cUna probabilidad escasa, pero posible\u201d.<\/p>\n<p>En cuanto a la procedencia del neutrino, tanto su elevad\u00edsima energ\u00eda como su trayectoria casi horizontal a trav\u00e9s del bosque submarino de detectores indican que no viene precisamente de nuestras cercan\u00edas: \u201cEs muy, muy improbable que una de esas part\u00edculas de fondo haya atravesado esas varias decenas de kil\u00f3metros de roca y agua para llegar al detector. Por lo tanto, pensamos que es genuinamente un neutrino de origen c\u00f3smico\u201d, resume Zornoza.<\/p>\n<p>Aunque a\u00fan no se conoce la procedencia del neutrino, en su direcci\u00f3n de origen los cient\u00edficos han identificado 12 posibles bl\u00e1zares, n\u00facleos activos de galaxias.<\/p>\n<p>El neutrino se origin\u00f3 por la colisi\u00f3n con otras part\u00edculas de los rayos c\u00f3smicos generados en alguna fuente de energ\u00eda descomunal m\u00e1s all\u00e1 de nuestra galaxia, recorriendo el universo en una direcci\u00f3n al azar que casualmente lo llev\u00f3 hasta nosotros. En esa direcci\u00f3n en la que se ubicar\u00eda este gigantesco acelerador, los cient\u00edficos han identificado 12 posibles\u00a0bl\u00e1zares,\u00a0n\u00facleos activos de galaxias que se cuentan entre los fen\u00f3menos m\u00e1s energ\u00e9ticamente potentes del universo.<\/p>\n<p>Alternativamente, los rayos c\u00f3smicos as\u00ed disparados podr\u00edan haber colisionado con fotones de una radiaci\u00f3n de fondo que permea el universo y que permanece como reliquia del Big Bang. En este caso, se tratar\u00eda de la primera detecci\u00f3n de uno de estos neutrinos llamados cosmog\u00e9nicos.<\/p>\n<p>Sin embargo, seg\u00fan comenta a Science Media Centre Espa\u00f1a el f\u00edsico Carlos Pobes, que no participa en el estudio pero trabaj\u00f3 en el IceCube, estos neutrinos cosmog\u00e9nicos deber\u00edan llovernos constantemente y en todas direcciones, por lo que esta hip\u00f3tesis \u201cchoca con la dificultad de que IceCube no haya detectado ning\u00fan evento\u201d.<\/p>\n<p><a><\/a><\/p>\n<h2>Participaci\u00f3n espa\u00f1ola<\/h2>\n<p>En el futuro, los cient\u00edficos esperan que nuevas detecciones, con un KM3NeT m\u00e1s completo, ayuden a determinar con mayor precisi\u00f3n el origen de estos neutrinos de ultra-alta energ\u00eda cuya existencia ha quedado probada.<\/p>\n<p>En este hito de la llamada astronom\u00eda multimensajero, que combina distintas se\u00f1ales para escudri\u00f1ar los misterios del universo, Espa\u00f1a desempe\u00f1a un papel muy activo<\/p>\n<p>En este hito de la llamada astronom\u00eda multimensajero, que combina distintas se\u00f1ales para escudri\u00f1ar los misterios del universo, Espa\u00f1a desempe\u00f1a un papel muy activo: seg\u00fan detalla Zornoza y adem\u00e1s de la aportaci\u00f3n a los fondos europeos, nuestro pa\u00eds financia el proyecto principalmente a trav\u00e9s del Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n y Universidades, la Generalitat Valenciana y la Junta de Andaluc\u00eda.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de la veintena de cient\u00edficos e ingenieros del IFIC, participan la Universitat Polit\u00e8cnica de Val\u00e8ncia, la Universidad de Granada y grupos de ciencias marinas que aprovechan la infraestructura para sus investigaciones: el Instituto Espa\u00f1ol de Oceanograf\u00eda en Murcia, el LAB de Vilanova i la Geltr\u00fa y el Institut de Ci\u00e8ncies del Mar del CSIC en Barcelona. \u201cUn equipo humano muy potente. Son todo un orgullo\u201d, concluye Zornoza.<\/p>\n<p>Referencia:<\/p>\n<p>Aiello, S. et al., \u00abObservation of an ultra-high-energy cosmic neutrino with KM3NeT\u00bb, Nature (2025)<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En las profundidades del Mediterr\u00e1neo se construye un inmenso telescopio. Podr\u00eda parecer un sinsentido: \u201cT\u00edpicamente, un astr\u00f3nomo se va a lo alto de una monta\u00f1a. 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