Científicos recrean un mini Big Bang colisionando partículas primordiales
- Científicos colisionaron núcleos de oxígeno-16 y neón-20 a velocidades cercanas a la luz y produjeron plasma de quarks y gluones, la forma de materia más antigua del Universo.
- El fenómeno, denominado 'mini Big Bang', dura apenas una fracción de segundo y replica las condiciones físicas de los primeros instantes tras el origen del cosmos.
- El estudio mostró que núcleos mucho más pequeños que el plomo son capaces de generar ese estado extremo de materia, lo que amplía las posibilidades experimentales en física de
Un equipo de científicos logró reproducir en el laboratorio una forma de materia que existió en los primeros instantes del Universo: al hacer colisionar núcleos de oxígeno-16 y neón-20 a velocidades cercanas a la de la luz, generaron plasma de quarks y gluones, el estado de materia considerado el más antiguo del cosmos. El fenómeno, descrito por los propios investigadores como un "mini Big Bang", abre nuevas perspectivas sobre las condiciones que reinaron en los primeros momentos tras el origen del Universo.
Una fracción de segundo que replica el inicio de todo
Cuando los núcleos se chocan a velocidades próximas a la luz, sus partes constitutivas forman una pequeña gota de plasma compuesta por quarks y gluones. Esta gota existe apenas una fracción de segundo antes de expandirse y disiparse, replicando en escala reducida la dinámica que habría ocurrido inmediatamente después del Big Bang original. La analogía no es meramente poética: los investigadores sostienen que el proceso recrea las condiciones físicas extremas de aquel instante primordial.
Núcleos ligeros, resultados extraordinarios
Uno de los hallazgos más significativos del estudio es que no se requieren núcleos pesados como el plomo para alcanzar ese estado extremo. Los núcleos de oxígeno-16 y neón-20, notablemente más pequeños, demostraron ser suficientes para producir plasma de quarks y gluones. Este resultado amplía el rango de configuraciones experimentales con las que la física de altas energías puede explorar el estado primordial de la materia, aunque los detalles institucionales y la publicación formal del trabajo no fueron especificados en la información disponible.
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