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singularidad triangular

04.09.2021

Un equipo internacional de investigadores, dirigido por científicos de la Universidad de Bonn, realizó un análisis exhaustivo de los datos recopilados durante los experimentos en uno de los aceleradores de partículas y encontró evidencia largamente esperada de la existencia de un fenómeno muy exótico. Este fenómeno, la llamada "singularidad triangular", es el responsable de que, en determinadas condiciones, las partículas elementales puedan intercambiar quarks y convertirse en partículas de otro tipo. Además, el fenómeno de la "singularidad triangular" contiene la respuesta a uno de los misterios que desconcertaron a los científicos nucleares durante mucho tiempo: los protones, los neutrones y muchas otras partículas tienen una masa mucho mayor de lo que cabría esperar desde el punto de vista de la algunas teorías modernas. Esto se debe a algunas de las características de las fuerzas nucleares fuertes que unen y mantienen unidos a los quarks.

Durante la investigación, los científicos analizaron datos del experimento COMPASS de la Organización Europea para la Investigación Nuclear CERN. Este experimento consiste en acelerar ciertas partículas llamadas piones a velocidades extremadamente altas y "disparar" estos piones a los átomos de hidrógeno.

Las partículas, llamadas piones, consisten en un quark y un antiquark, unidos por fuertes fuerzas nucleares, como dos imanes de polos opuestos. Sin embargo, si los imanes se rompen y comienzan a alejarse unos de otros, la fuerza de su atracción mutua disminuirá al aumentar la distancia. Las fuerzas de las interacciones nucleares fuertes se comportan de manera muy diferente, su fuerza aumenta con el aumento de la distancia, haciéndolo todo como un resorte estirado o una banda elástica.

Sin embargo, cuando un pión choca con un núcleo de hidrógeno, la "goma" de las interacciones nucleares fuertes "estalla" y se libera una cantidad bastante grande de energía potencial acumulada. "Esta energía se convierte en materia y este proceso crea nuevos tipos de partículas elementales", escribieron los investigadores.

En 2015, los sensores del experimento COMPASS durante el "disparo" de piones en átomos de hidrógeno registraron señales muy inusuales. La naturaleza de estas señales indicó que una partícula exótica surgió durante la colisión por un tiempo muy corto. "Las partículas ordinarias, como los protones y los neutrones, se componen de tres quarks. Otras, como los piones, se componen de un quark y un antiquark", escriben los investigadores del tetraquark.

Sin embargo, un análisis más preciso de los datos mostró que la presencia de una señal inusual se puede explicar de una manera ligeramente diferente, desde el punto de vista de la posibilidad de la existencia del fenómeno de la "singularidad triangular". Este mecanismo fue descrito teóricamente en la década de 1950 por el físico soviético Lev Davidovich Landau, pero hasta hace poco no se había obtenido una sola prueba experimental.

Según esto, durante la colisión de un pión y un átomo de hidrógeno, no aparece en absoluto un tetraquark, pero aparecen algunas partículas intermedias que contienen quarks y antiquarks. Las partículas intermedias se desintegran instantáneamente, y las partículas cercanas que participan en la colisión intercambian quarks y cambian de tipo. Las señales resultantes se parecen mucho a las señales de una partícula de tetraquark que tiene una cierta masa.

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Los SSD no tienen futuro, dicen los científicos 25.02.2012

Investigadores de la Universidad de California en San Diego han concluido que las unidades de estado sólido (SSD) no tienen futuro. La evolución deja a esta tecnología sin posibilidades de éxito a largo plazo. Según los científicos, las unidades flash inevitablemente se enfrentarán a obstáculos insuperables.

El hecho es que la miniaturización para aumentar los volúmenes y reducir los costos conduce a un deterioro de las características técnicas de la memoria flash.

Los expertos universitarios basan su evaluación en un estudio de 45 muestras diferentes de memoria flash de seis fabricantes. Descubrieron que la disminución de los estándares tecnológicos aumenta progresivamente los retrasos, disminuye el rendimiento y aumenta la posibilidad de errores. Extrapolando los resultados obtenidos, los científicos llegaron a la conclusión de que en el giro de 6,5 nm, que se espera dominar en la producción en masa en 2024, los indicadores se degradan a un nivel inaceptablemente bajo.

En otras palabras, existe una contradicción entre la necesidad de aumentar la densidad de almacenamiento para aumentar la capacidad de almacenamiento y reducir el costo de la memoria y los indicadores de rendimiento y confiabilidad. Si bien la tecnología SSD parece atractiva en cierto punto, cuanto más progresen los fabricantes en aumentar el volumen y reducir el costo de las SSD, peores serán los dispositivos desde el punto de vista del consumidor.

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