Hallan la partícula de materia exótica más longeva jamás vista

Descripción gráfica de la nueva partícula exótica

El experimento LHCb, que trabaja en el acelerador de partículas europeo LHC presentó el descubrimiento de una nueva partícula etiquetada como Tcc + . Se trata de un tetraquark , un hadrón exótico que contiene dos quarks y dos antiquarks. Es la parte de materia exótica más longeva jamás descubierta y la primera en contener dos quarks pesados y dos antiquarks ligeros.

Los quarks son los bloques de construcción fundamentales a partir de los cuales se construye la materia. Se combinan para formar hadrones, a saber bariones, como el protón y el neutrón, que constan de tres quarks, y mesones, que se forman como pares quark-antiquark. En los últimos años se encontraron una serie de los llamados hadrones exóticos, partículas con cuatro o cinco quarks, en lugar de los convencionales dos o tres. El nuevo descubrimiento , presentado en la Conferencia de la Sociedad Física Europea sobre Física de Altas Energías (EPS-HEP), es de un hadrón exótico particularmente único .

La nueva partícula contiene dos quarks encantadores y un antiquark hacia arriba y hacia abajo . Se descubrieron varios tetraquarks en los últimos años (incluido uno con dos quarks encantados y dos antiquarks encantados), pero este es el primero que contiene dos quarks encantados, sin antiquarks encantados para equilibrarlos . Los físicos llaman a esto "hechizo abierto" (en este caso, "doble hechizo abierto"). Las partículas que contienen un quark encantado y un antiquark encantado tienen "encanto oculto": el número cuántico de encanto para toda la partícula suma cero, tal como lo haría una carga eléctrica positiva y una negativa. Aquí, el número cuántico del encanto suma dos, ¡así que tiene el doble de encanto!

El contenido de quarks de Tcc +, tiene otras características interesantes además de ser un encanto abierto. Es la primera partícula que se encuentra que pertenece a una clase de tetraquarks con dos quarks pesados y dos antiquarks ligeros. Estas partículas se descomponen transformándose...

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