Los neutrinos son las partículas más abundantes del Universo, pero su masa y el grado de asimetría (la diferencia entre las concentraciones de partículas y antipartículas) aún se conocen mal. Por primera vez, los autores usaron las velocidades relativas entre pares de galaxias (qué tan rápido se acercan o alejan) del catálogo Cosmicflows-4 para establecer límites a la masa total de los neutrinos y al parámetro de asimetría. El análisis en dos modelos cosmológicos independientes dio resultados consistentes: una masa de neutrinos de alrededor de 0.3 eV y una asimetría detectada con seguridad (a un nivel de 7σ). Así, el movimiento de las galaxias se convierte en una nueva herramienta para la física de neutrinos, como las ondas en un estanque revelan la presencia de un pez.
Los neutrinos son las partículas con masa más abundantes del universo. Atraviesan nuestro cuerpo por billones cada segundo, pero apenas dejan rastro. Su atracción gravitatoria conjunta, aunque ínfima, puede influir en el movimiento de galaxias enteras. Imagina dos personas acercándose en una calle concurrida; los transeúntes invisibles alteran su velocidad. Así ocurre con los pares de galaxias: los neutrinos hacen de paseantes fantasmales, distorsionando sutilmente su danza. La comparación con modelos informáticos arrojó una masa total de unos 0,24 electronvoltios y, lo más sorprendente, reveló un desequilibrio: hay más neutrinos que antineutrinos. Esta disparidad contradice las versiones más simples del Modelo Estándar y exige nueva física.
Ese exceso de neutrinos en el universo primitivo pudo ser un factor oculto que dirigió el crecimiento de los cúmulos de galaxias. El método abre la puerta a estudiar las propiedades de los neutrinos sin necesidad de enormes aceleradores, simplemente observando la coreografía de las galaxias.
🎯 Un solo neutrino es un millón de veces más ligero que un electrón, pero en el universo hay mil millones de veces más neutrinos que átomos.