Articles on detector de partículas

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El proyecto Hyper-Kamiokande comenzó con la excavación de un gigantesco espacio subterráneo para albergar el mayor detector de neutrinos del mundo. High Energy Accelerator Research Organization / Universidad de Oviedo.

¿Para qué sirve un detector de neutrinos?

Conocer los secretos de los escurridizos neutrinos está en la diana de una serie de experimentos realizados en Japón. El más reciente cuenta con colaboración de investigadores españoles para su construcción.
Vista interior de Hyper-Kamiokande con los trabajadores que se ocupan de revisión y mantenimiento. En 2027 será el observatorio de neutrinos más grande jamás construido. Kamioka Observatory, ICRR (Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo

Hyper‑Kamiokande: lo que hay que saber del experimento japonés para cazar neutrinos con participación española

España participa en el desarrollo de Hyper-Kamiokande, un detector de neutrinos situado en Japón que revolucionará el conocimiento del universo.
Excavación DUNE-LBNF en el laboratorio de Sanford, Dakota del Sur.

La sensibilidad de DUNE: el experimento bajo tierra para cazar neutrinos más sofisticado del mundo

DUNE es el mayor experimento de la física para cazar neutrinos. Es un ingenio tan sensible que podrá capturar y estudiar “partículas fantasma”, con una masa dos millones de veces inferior a la del electrón.
Recreación de Gaia observando la Vía Láctea. Nuestra galaxia se ubica en un ‘hueco’ del cosmos que llamamos Vacío Local en el que se ha localizado la procedencia de Amaterasu. ESA/ATG medialab; A. Moitinho.

Los indicadores apuntan al vacío local como origen de Amaterasu, el rayo cósmico ultraenergético que desconcierta a los científicos

Según los datos recogidos, el poderoso rayo Amaterasu procede de un espacio cósmico donde no hay nada, el Vacío Local, un área desierta del espacio en el borde la Vía Láctea.

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