Los científicos construyeron un modelo supersimétrico SO(10) con un sector de Higgs mínimo que reproduce las masas y mezclas de quarks y leptones. El ingrediente clave fueron las interacciones de Yukawa no renormalizables, efectos que no se consideran en las versiones más simples. La mejor solución condujo a una casi unificación de la tercera familia: las constantes de acoplamiento de los quarks t y b son aproximadamente iguales, y la del tau es 1.37 veces menor; esto corresponde a un parámetro tanβ≈58 en el MSSM. También se encontraron opciones con tanβ=10. El modelo predice masas de neutrinos derechos entre 10^9 y 9·10^12 GeV, lo que permite la existencia de cuerdas cósmicas metaestables.
En el caldo hirviente del universo recién nacido, todas las partículas perdían sus diferencias, como verduras a una temperatura infernal. Recuperar esa receta sencilla es el objetivo de la física moderna.
La teoría SO(10) —una extensión del Modelo Estándar— ofrece esa receta. Unifica todas las fuerzas y relaciona las masas de cualquier partícula con una sola fórmula. Los científicos refinaron el modelo y lograron una precisión récord: las masas calculadas coincidieron con el experimento. Resulta que, a la energía del Big Bang, las características principales de las partículas se vuelven casi idénticas.
Si el modelo se confirma, comprenderemos qué determina las masas de las partículas y daremos un paso hacia una teoría unificada del todo.
🎯 El neutrino pesado predicho es unas 500 veces más masivo que el quark top, ¡y este ya pesa casi como un átomo entero de oro!
🎬 La película 'La teoría del todo' trata sobre la búsqueda de una ecuación unificada. El trabajo con SO(10) es un acercamiento real al sueño de Einstein.