El universo no debería existir realmente.

Los científicos simplemente confirmaron el problema en el centro del Universo: no debería existir en absoluto.

Galaxy Triplet NGC 6769-6771
Esto se debe a que en el comienzo de la existencia, las cantidades iguales de materia y antimateria presentes debieron aniquilarse mutuamente, lo que significa que no leería este artículo alrededor de 13.800 millones de años más tarde.
Una explicación es que alguna diferencia crucial entre la materia y la antimateria evitó esta catástrofe, pero la investigación más reciente en el CERN en Suiza ha encontrado que, aparte de sus acusaciones opuestas, parecen completamente idénticas.

"Todas nuestras observaciones encuentran una simetría completa entre la materia y la antimateria, razón por la cual el Universo no debería existir en realidad", dice uno de los investigadores , Christian Smorra.

"Una asimetría debe existir aquí en alguna parte, pero simplemente no entendemos dónde está la diferencia. ¿Cuál es la fuente de la ruptura de simetría?"

Para empezar desde el principio, hasta donde sabemos, el Big Bang produjo una cantidad igual de materia y antimateria, las dos cosas que componen casi la totalidad de la materia visible en el Universo y su elusivo espejo gemelo.

Dado que cuando la materia se encuentra con la antimateria, por lo general se destruyen con un destello de energía pura, suficiente para impulsar la nave estelar Enterprise , eso significa que debe haber algo que aún no sabemos que impidió que esto sucediera cuando nació el universo.


Las propiedades magnéticas de los antiprotones , las versiones antimateria de los protones regulares, fueron una de las últimas esperanzas para encontrar un desequilibrio entre los dos tipos de materia. Pero después de hacer las mediciones más precisas hasta el momento, los científicos dicen que todavía no hay discrepancias.
Como la antimateria no puede contenerse físicamente, los investigadores usaron trampas Penning de partículas cargadas para sostener antiprotones a temperaturas increíblemente bajas, envueltas en campos magnéticos y eléctricos, listas para ser medidas.

A lo largo del camino, el equipo rompió el récord de almacenamiento de antimateria: se llevó a cabo durante 405 días en total.
La fuerza del campo magnético se midió hasta nueve dígitos significativos, ofreciendo más de 350 veces más precisión que las lecturas anteriores, y aún no se pudo encontrar diferencia entre antiprotones y protones (o antimateria y materia).

La medición de la fuerza magnética, para los interesados, fue -2.7928473441 magnetones nucleares, que coinciden con el valor positivo del protón.


¿A dónde vamos desde aquí?
Para niveles incluso mayores de precisión, dicen los científicos del CERN. Tiene que haber alguna razón por la que todos estemos aquí viviendo y respirando.

O eso o estamos en una gran simulación por computadora .

Se planean experimentos futuros para estudiar las propiedades magnéticas de los antiprotones con mayor detalle, y para investigar si la gravedad podría ser la diferencia entre la materia y la antimateria que todos están tratando de detectar.

Mientras tanto, tal vez haya algo de consuelo en el hecho de que estamos aprendiendo más sobre las cosas que componen el Universo todo el tiempo, y aún más medidas precisas están en la tubería.

"Al actualizar el experimento con varias innovaciones técnicas nuevas, creemos que todavía se puede mejorar, y en el futuro, después de la actualización del CERN que se espera que finalice en 2021, podremos lograr una mejora de al menos diez veces. ", dice Smorra .

Setmicos

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