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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.
SBND registrará más de un millón de interacciones de neutrinos al año. Fermilab

SBND: un experimento para cazar partículas indetectables

Tras detectar sus primeros neutrinos este verano, el experimento SBND afronta el reto de buscar “neutrinos estériles” que no interaccionan con nada. Es uno de los mayores retos de la física cuántica.
La galaxia NGC1270 fotografiada con el espectrógrafo Géminis de DESI. Ha servido para el estudio de la gravedad en el universo. Crédito: Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/J. Miller, T. A. Rector, M. Zamani.

La fuerza que domina el universo: Einstein sigue teniendo razón

Los resultados obtenidos por DESI confirman la teoría de la relatividad general en distancias cosmológicas. Einstein sigue teniendo razón en cuanto al papel de la gravedad en la formación de las galaxias.
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 artística del Observatorio Pierre Auger y una lluvia de rayos cósmicos. A. Chantelauze/S. Staffi/L. Bret/Nature

Una lluvia imperceptible de rayos cósmicos

En Malargüe, Argentina, está instalado el mayor detector de rayos cósmicos del mundo. Detecta partículas que proceden de otras galaxias y caen sobre nosotros, como una lluvia imperceptible, después de un viaje de millones de años.
Representación artística del campo de Brout-Englert-Higgs. CERN

¿De qué estamos hechos nosotros y el universo entero?

El Modelo Estándar de la física es un gran éxito, lleno de misterios, quizás un parche ante lo que queda por descubrir. Pero a día de hoy es la mejor respuesta a la pregunta ¿de qué estamos hechos?

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