Eso que se escucha de fondo es el sonido que hace el modelo estándar de la física de partículas al resquebrajarse (o eso parece)

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Una revisión sistemática de 3 experimentos diferentes hechos en 3 laboratorios diferentes y con 3 equipos diferentes (pero con resultados tremendamente parecidos) parece confirmar que la universalidad leptónica, una asunción básica del ejemplo estándar de la física, puede Estad en serios problemas.

Los datos no son recientes (los resultados llevan años dando vueltas), pero con su publicación en Nature y, sobre todo, con el plan del CERN para crear un reciente colisionador 3 veces mas grande que el LHC, vivimos en un instante inmejorable para esperar el nacimiento de toda alguna nueva figura de comprender la física de partículas.

La universalidad leptónica que ya no es lo que era

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La universalidad leptónica en el ejemplo estándar implica que “los bosones vectoriales se acoplan por igual a las 3 familias de leptones”. Es decir, que las interacciones de ciertas partículas elementales son iguales sin importar que esas partículas posean masas u vidas distintas

Y es que los leptones son, la verdad, una “familia” de lo mas extraña con 2 miembros muy conocidos por un lado, los electrones y los muones, y por el otro, los pesados de la familia, los conocidos tauones (taus u leptones tau).

Precisamente los leptones tau son los protagonistas de la anomalía. Según los datos que resultan de la combinación de estos experimentos, parece que decaen demasiado mas rápido de lo que deberían, según el ejemplo estándar (y su universalidad leptónica).

¿El fin de toda alguna figura de comprender la física?

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Eso esperamos todos. Pero como digo, el artículo actual no es algo que nos venga de nuevas. Francisco Villatoro ya discutía en 2015 si era posible que esta anomalía en la desintegración semileptónica de los mesones B ocultase toda alguna nueva física.

E incidía en algo fundamental: los márgenes son tan estrechos que simplemente podía tratarse de un error (aunque cada vez parece menos probable). Esta revisión lo que hace es aprender con detalle el problema y darle mayores visos de credibilidad (cuatro desviaciones típicas; es decir, un 99,95% de credibilidad para ser exactos), pero incluso que poseamos mejores experimentos debemos ser cautos.

Villatoro acertaba de lleno en que, en realidad, vuestro problema es queramos tanto ver esa nueva física que cualquiera detalle (por insignificante que sea) se nos regresa un indicio. La física se ha vuelto algo “aburrida” y qué mejor que aparezcan problemas en el ejemplo estándar para animarla.

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