Los físicos construyeron una teoría que predice con precisión las masas de todas las partículas de materia, desde los quarks hasta los neutrinos, usando un conjunto mínimo de ingredientes: los campos de Higgs. Para lograrlo, necesitaron interacciones adicionales, como una pizca de sal en un plato. El modelo también señala que deberían existir neutrinos derechos superpesados, con masas de hasta 10 billones de veces la del protón. ¿Lograremos detectarlos?
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.