{"id":1463812,"date":"2025-06-21T11:04:03","date_gmt":"2025-06-21T18:04:03","guid":{"rendered":"https:\/\/noticiasya.com\/2025\/06\/21\/senales-hielo-antartico-fisica-buscan-respuesta-trax\/"},"modified":"2025-06-21T11:04:03","modified_gmt":"2025-06-21T18:04:03","slug":"senales-hielo-antartico-fisica-buscan-respuesta-trax","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticiasya.com\/midland-odessa\/2025\/06\/21\/senales-hielo-antartico-fisica-buscan-respuesta-trax\/","title":{"rendered":"Detectan se\u00f1ales extra\u00f1as en el hielo ant\u00e1rtico que parecen desafiar las leyes de la f\u00edsica. Cient\u00edficos buscan una respuesta"},"content":{"rendered":"<p>Los cient\u00edficos intentan resolver un misterio de una d\u00e9cada al determinar la identidad de se\u00f1ales an\u00f3malas detectadas bajo el hielo de la Ant\u00e1rtida.<\/p>\n<p>Las extra\u00f1as ondas de radio surgieron durante la b\u00fasqueda de otro fen\u00f3meno inusual: part\u00edculas c\u00f3smicas de alta energ\u00eda conocidas como neutrinos. Al llegar a la Tierra desde los confines del cosmos, los neutrinos suelen llamarse \u201cfantasmales\u201d porque son extremadamente vol\u00e1tiles o et\u00e9reos, y pueden atravesar cualquier tipo de materia sin alterarse.<\/p>\n<p>Durante la \u00faltima d\u00e9cada, los investigadores han realizado m\u00faltiples experimentos utilizando vastas extensiones de agua y hielo dise\u00f1adas para <a href=\"https:\/\/www.cnn.com\/2020\/05\/27\/world\/neutrino-research-anita-scn-trnd\">buscar neutrinos<\/a>, los cuales podr\u00edan arrojar luz sobre los misteriosos rayos c\u00f3smicos, las part\u00edculas m\u00e1s energ\u00e9ticas del universo. Uno de estos proyectos fue el experimento Antena Transitoria Impulsiva Ant\u00e1rtica de la NASA, o ANITA, por sus siglas en ingl\u00e9s, que vol\u00f3 globos con instrumentos sobre la Ant\u00e1rtida entre 2006 y 2016.<\/p>\n<p>Fue durante esta b\u00fasqueda que ANITA detect\u00f3 ondas de radio an\u00f3malas que no parec\u00edan ser neutrinos.<\/p>\n<p>Las se\u00f1ales proven\u00edan de debajo del horizonte, lo que sugiere que atravesaron miles de kil\u00f3metros de roca antes de llegar al detector. Pero las ondas de radio deber\u00edan haber sido absorbidas por la roca. El equipo de ANITA consider\u00f3 que estas se\u00f1ales an\u00f3malas no pod\u00edan explicarse con el conocimiento actual de la f\u00edsica de part\u00edculas.<\/p>\n<p>Observaciones y an\u00e1lisis de seguimiento con otros instrumentos, incluido uno realizado recientemente por el Observatorio Pierre Auger en Argentina, no han podido detectar las mismas se\u00f1ales. Los resultados de la Colaboraci\u00f3n Pierre Auger <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.134.121003\">se publicaron en la revista Physical Review Letters <\/a>en marzo.<\/p>\n<p>El origen de las se\u00f1ales an\u00f3malas sigue siendo incierto, dijo la coautora del estudio Stephanie Wissel, profesora asociada de f\u00edsica, astronom\u00eda y astrof\u00edsica en la Universidad Estatal de Pensilvania.<\/p>\n<p>\u201cNuestro nuevo estudio indica que tales (se\u00f1ales) no han sido vistas por un experimento como el Observatorio Pierre Auger\u201d, dijo Wissel. \u201cAs\u00ed que no indica que haya una nueva f\u00edsica, sino mas bien m\u00e1s informaci\u00f3n para agregar a la historia\u201d.<\/p>\n<p>Detectores m\u00e1s grandes y sensibles podr\u00edan resolver el misterio, o finalmente demostrar si las se\u00f1ales an\u00f3malas fueron una casualidad, mientras contin\u00faa la b\u00fasqueda de los enigm\u00e1ticos neutrinos y sus fuentes, dicen los cient\u00edficos.<\/p>\n<p>Detectar neutrinos en la Tierra permite a los investigadores rastrearlos hasta sus fuentes, que los cient\u00edficos creen que son principalmente los rayos c\u00f3smicos que impactan la atm\u00f3sfera de nuestro planeta.<\/p>\n<p>Las part\u00edculas m\u00e1s energ\u00e9ticas del universo, los rayos c\u00f3smicos, est\u00e1n compuestos principalmente de protones o n\u00facleos at\u00f3micos, y se liberan por todo el universo porque lo que los produce es un acelerador de part\u00edculas tan potente que supera con creces las capacidades del Gran Colisionador de Hadrones. Los neutrinos podr\u00edan ayudar a los astr\u00f3nomos a comprender mejor los rayos c\u00f3smicos y qu\u00e9 los impulsa a trav\u00e9s del cosmos.<\/p>\n<p>Pero los neutrinos son dif\u00edciles de encontrar porque casi no tienen masa y pueden atravesar los entornos m\u00e1s extremos, como estrellas y galaxias enteras, sin alterarse. Sin embargo, interact\u00faan con el agua y el hielo.<\/p>\n<p>ANITA fue dise\u00f1ado para buscar los neutrinos de mayor energ\u00eda en el universo, a niveles m\u00e1s altos de energ\u00eda que los que se han detectado hasta ahora, dijo Justin Vandenbroucke, profesor asociado de f\u00edsica en la Universidad de Wisconsin, Madison. Las antenas de radio del experimento buscan un pulso corto de ondas de radio producido cuando un neutrino choca con un \u00e1tomo en el hielo ant\u00e1rtico, lo que genera una lluvia de part\u00edculas de menor energ\u00eda, explic\u00f3.<\/p>\n<p>Durante sus vuelos, ANITA encontr\u00f3 fuentes de part\u00edculas de alta energ\u00eda que sal\u00edan del hielo, una especie de lluvia de rayos c\u00f3smicos al rev\u00e9s. El detector tambi\u00e9n es sensible a los rayos c\u00f3smicos de ultraalta energ\u00eda que caen sobre la Tierra y crean una r\u00e1faga de radio que act\u00faa como un haz de linterna de ondas de radio.<\/p>\n<p>Cuando ANITA observa un rayo c\u00f3smico, el haz de linterna es en realidad un estallido de ondas de radio de una milmillon\u00e9sima de segundo de duraci\u00f3n que puede mapearse como una onda para mostrar c\u00f3mo se refleja en el hielo.<\/p>\n<p>Dos veces, en los datos de los vuelos de ANITA, el equipo original del experimento detect\u00f3 se\u00f1ales que surg\u00edan a trav\u00e9s del hielo en un \u00e1ngulo mucho m\u00e1s pronunciado de lo que predec\u00eda cualquier modelo, lo que hac\u00eda imposible rastrear las se\u00f1ales hasta sus fuentes originales.<\/p>\n<p>\u201cLas ondas de radio que detectamos hace casi una d\u00e9cada estaban en \u00e1ngulos realmente pronunciados, como 30 grados por debajo de la superficie del hielo\u201d, dijo Wissel.<\/p>\n<p>Los neutrinos pueden atravesar mucha materia, pero no pueden atravesar completamente la Tierra, se\u00f1al\u00f3 Vandenbroucke.<\/p>\n<p>\u201cSe espera que lleguen desde un poco por debajo del horizonte, donde no hay mucha Tierra para que sean absorbidos\u201d, escribi\u00f3 en un correo electr\u00f3nico. \u201cLos eventos an\u00f3malos de ANITA son intrigantes porque parecen provenir desde muy por debajo del horizonte, por lo que los neutrinos tendr\u00edan que haber atravesado gran parte de la Tierra. Esto no es posible seg\u00fan el Modelo Est\u00e1ndar de la f\u00edsica de part\u00edculas\u201d.<\/p>\n<p>La Colaboraci\u00f3n Pierre Auger, que incluye a cientos de cient\u00edficos de todo el mundo, analiz\u00f3 m\u00e1s de una d\u00e9cada de datos para intentar comprender las se\u00f1ales an\u00f3malas detectadas por ANITA.<\/p>\n<p>El equipo tambi\u00e9n utiliz\u00f3 su observatorio para intentar encontrar las mismas se\u00f1ales. El Observatorio Auger es un detector h\u00edbrido que utiliza dos m\u00e9todos para encontrar y estudiar rayos c\u00f3smicos. Un m\u00e9todo se basa en detectar part\u00edculas de alta energ\u00eda cuando interact\u00faan con el agua en tanques en la superficie terrestre, y el otro rastrea posibles interacciones con la luz ultravioleta en la atm\u00f3sfera de nuestro planeta.<\/p>\n<p>\u201cEl Observatorio Auger utiliza una t\u00e9cnica muy diferente para observar lluvias de rayos c\u00f3smicos de ultraalta energ\u00eda, usando el resplandor secundario de part\u00edculas cargadas al atravesar la atm\u00f3sfera para determinar la direcci\u00f3n del rayo c\u00f3smico que la inici\u00f3\u201d, dijo Peter Gorham, profesor de f\u00edsica en la Universidad de Hawai en M\u0101noa. \u201cAl usar simulaciones por computadora de c\u00f3mo se ver\u00eda una lluvia de part\u00edculas si se comportara como los eventos an\u00f3malos de ANITA, pueden generar una especie de plantilla para eventos similares y luego buscar en sus datos si aparece algo as\u00ed\u201d.<\/p>\n<p>Gorham, quien no particip\u00f3 en la nueva investigaci\u00f3n, dise\u00f1\u00f3 el experimento ANITA y ha realizado otros estudios para comprender mejor las se\u00f1ales an\u00f3malas.<\/p>\n<p>Aunque el Observatorio Auger fue dise\u00f1ado para medir lluvias de part\u00edculas descendentes producidas en la atm\u00f3sfera por rayos c\u00f3smicos de ultraalta energ\u00eda, el equipo redise\u00f1\u00f3 su an\u00e1lisis de datos para buscar lluvias de aire ascendentes, explic\u00f3 Vandenbroucke. Vandenbroucke no trabaj\u00f3 en el nuevo estudio, pero lo revis\u00f3 antes de su publicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u201cAuger tiene un \u00e1rea de recolecci\u00f3n enorme para este tipo de eventos, mayor que ANITA\u201d, dijo. \u201cSi los eventos an\u00f3malos de ANITA son producidos por alguna part\u00edcula que viaja a trav\u00e9s de la Tierra y luego produce lluvias ascendentes, entonces Auger deber\u00eda haber detectado muchos de ellos, y no lo hizo\u201d.<\/p>\n<p>Un <a href=\"https:\/\/validate.perfdrive.com\/fb803c746e9148689b3984a31fccd902\/?ssa=1c212500-a5e6-4bcc-a022-6fce3faa1d8b&#038;ssb=73642243201&#038;ssc=https%3A%2F%2Fiopscience.iop.org%2Farticle%2F10.3847%2F1538-4357%2Fab791d&#038;ssi=90589bd3-cnvj-4c0c-9941-d57d0b5a294e&#038;ssk=botmanager_support@radware.com&#038;ssm=36204540819171017100687145103372&#038;ssn=475cff72e339727ae7d8fa3a9b842b00d00e1c213671-e839-488e-98f7a1&#038;sso=5322cb27-2c1eca59f05ef9476451ff4a2e5743a29aaa65e007a86569&#038;ssp=27378814641750589641175052241855191&#038;ssq=44275722624256444469126242093525549131548&#038;ssr=MTU3LjE2Ni4yNTUuMjU0&#038;sst=Mozilla\/5.0%20(Windows%20NT%2010.0;%20Win64;%20x64)%20AppleWebKit\/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome\/138.0.0.0%20Safari\/537.36&#038;ssu=&#038;ssv=&#038;ssw=&#038;ssx=eyJyZCI6ImlvcC5vcmciLCJ1em14IjoiN2Y5MDAwZjlmMmRlY2YtNjNjMi00YWVhLWJlMjAtZWMwYzJiNThkNDZmMS0xNzUwNTI2MjQyNDAwMC05NjhkZmJiZTYwMjZmM2ZiMTAiLCJfX3V6bWYiOiI3ZjYwMDBhY2UyZTNkZC03N2E4LTQ1NTgtODkwOS04MjViZmQxMjk4OTkxNzUwNTI2MjQyNDAwMC04NGZlY2YxY2ZjZDQ5NTIxMTAifQ==\">estudio de seguimiento independiente<\/a> utilizando el experimento IceCube, que tiene sensores incrustados profundamente en el hielo ant\u00e1rtico, tambi\u00e9n busc\u00f3 las se\u00f1ales an\u00f3malas.<\/p>\n<p>\u201cDebido a que IceCube es muy sensible, si los eventos an\u00f3malos de ANITA fueran neutrinos, los habr\u00edamos detectado\u201d, escribi\u00f3 Vandenbroucke, quien fue col\u00edder del grupo de trabajo de Fuentes de Neutrinos de IceCube entre 2019 y 2022.<\/p>\n<p>\u201cEs un problema interesante porque todav\u00eda no tenemos una explicaci\u00f3n de qu\u00e9 son esas anomal\u00edas, pero lo que s\u00ed sabemos es que, muy probablemente, no representan neutrinos\u201d, dijo Wissel.<\/p>\n<p>Curiosamente, otro tipo de neutrino, llamado neutrino tau, es una de las hip\u00f3tesis que algunos cient\u00edficos han propuesto como causa de las se\u00f1ales an\u00f3malas.<\/p>\n<p>Los neutrinos tau pueden regenerarse. Cuando decaen a altas energ\u00edas, producen otro neutrino tau, as\u00ed como una part\u00edcula llamada lept\u00f3n tau, similar a un electr\u00f3n, pero mucho m\u00e1s pesada.<\/p>\n<p>Pero lo que hace que el escenario del neutrino tau sea muy poco probable es la inclinaci\u00f3n del \u00e1ngulo asociado a la se\u00f1al, explic\u00f3 Wissel.<\/p>\n<p>\u201cSe espera que todos estos neutrinos tau est\u00e9n muy, muy cerca del horizonte, tal vez entre uno y cinco grados por debajo del horizonte\u201d, dijo Wissel. \u201cEstos est\u00e1n a 30 grados por debajo del horizonte. Simplemente hay demasiado material. Realmente perder\u00edan mucha energ\u00eda y no ser\u00edan detectables\u201d.<\/p>\n<p>Al final del d\u00eda, Gorham y los dem\u00e1s cient\u00edficos no tienen idea de cu\u00e1l es el origen de los eventos an\u00f3malos de ANITA. Hasta ahora, ninguna interpretaci\u00f3n coincide con las se\u00f1ales, lo que sigue atrayendo a los cient\u00edficos a intentar resolver el misterio. Sin embargo, la respuesta podr\u00eda estar cerca.<\/p>\n<p>Wissel tambi\u00e9n est\u00e1 trabajando en un nuevo detector, el Payload for Ultra-High Energy Observations o PUEO, que volar\u00e1 sobre la Ant\u00e1rtida durante un mes a partir de diciembre. M\u00e1s grande y diez veces m\u00e1s sensible que ANITA, PUEO podr\u00eda revelar m\u00e1s informaci\u00f3n sobre lo que est\u00e1 causando las se\u00f1ales an\u00f3malas detectadas por ANITA, dijo Wissel.<\/p>\n<p>\u201cEn este momento, es uno de esos misterios de larga data\u201d, dijo Wissel. \u201cMe entusiasma que cuando volemos PUEO, tendremos mejor sensibilidad. En principio, deber\u00edamos poder comprender mejor estas anomal\u00edas, lo que contribuir\u00e1 en gran medida a entender nuestros antecedentes y, en \u00faltima instancia, a detectar neutrinos en el futuro\u201d.<\/p>\n<p>Gorham dijo que PUEO, un acr\u00f3nimo que hace referencia al b\u00faho hawaiano, deber\u00eda tener la sensibilidad para captar muchas se\u00f1ales an\u00f3malas y ayudar a los cient\u00edficos a encontrar una respuesta.<\/p>\n<p>\u201cA veces simplemente hay que volver al punto de partida y realmente averiguar qu\u00e9 son estas cosas\u201d, dijo Wissel. \u201cEl escenario m\u00e1s probable es que se trate de alguna f\u00edsica mundana que pueda explicarse, pero estamos tocando todas las puertas para tratar de averiguar de qu\u00e9 se trata\u201d.<\/p>\n<p>The-CNN-Wire<br \/>&trade; &amp; &copy; 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. 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