Tetraquark, partícula exótica descubierta en Fermilab.


Hace un par de días el equipo de científicos del experimento DZero ha anunciado el descubrimiento de una nueva partícula exótica, un tetraquark.

Hadrones.
Los hadrones son partículas compuestas por quarks, partículas subatómicas fundamentales que en conjunto, unidos por la fuerza nuclear fuerte (a través de gluones) forman partículas más masivas (hadrones), los más conocidos son el protón y el neutrón.

Los hadrones, se dividen en mesones, bariones, y las nuevas especies exóticas como pentaquark (descubierto en 2015), y tetraquark.

 

meson barion tetraquark

X(5568)

El experimento DZero forma parte del colisionador Tevatron en Fermilab, aunque el colisionador no se utiliza desde 2011 la información recaudada previamente sigue siendo analizada por los científicos.

En julio de 2015 los científicos observaron por primera vez el tetraquark X(5568)
(llamado así por su masa 5568).
“Al principio no creíamos que era un partícula”, “Solo después de realizar múltiples controles cruzados empezamos a creer que lo que observábamos no podía ser explicado por las señales de fondo o algún proceso conocido, era evidencia de una nueva partícula.” mencionó Dmitri Denisov co-portavoz de DZero.

 

El tetraquark X(5568) es algo especial, mientras que los otros tetraquarks observados presentan dos quarks del mismo sabor, los cuatro quarks de X(5568) son diferentes.
“La siguiente pregunta es entender cómo los quarks están unidos entre sí” , “Podrían estar unidos los cuatro como una bola apretada, o puede ser que un par de quarks está fuertemente unido mientras gira alrededor del otro par” mencionó Paul Grannis co-portavoz de DZero.
Este último posible estado es una especie de estado molecular, similar a una molécula de hidrógeno, compuesta por un par de partículas.

 

La medición de las propiedades de X(5568) y otros candidatos de estados tetraquark y pentaquark, como su masa, tiempo de vida, giro , paridad, generación y decaimiento proporcionarán nueva información valiosa de cómo la fuerza nuclear fuerte dentro de estas partículas mantiene unidos a los quarks.

dzero1

Experimento DZero en Fermilab. 

 

Fuentes:

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Originario de México, estudiante de ingeniería física en la facultad de físico matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) , baterista y escritor en Cerebro Digital.

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