{"id":347,"date":"2018-07-12T05:50:16","date_gmt":"2018-07-12T05:50:16","guid":{"rendered":"https:\/\/km3net.ific.uv.es\/?p=347"},"modified":"2021-06-09T18:18:15","modified_gmt":"2021-06-09T16:18:15","slug":"apuntan-por-primera-vez-al-origen-de-los-neutrinos-mas-energeticos-que-se-conocen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/km3net.ific.uv.es\/km3net\/apuntan-por-primera-vez-al-origen-de-los-neutrinos-mas-energeticos-que-se-conocen\/","title":{"rendered":"Apuntan por primera vez al origen de los neutrinos m\u00e1s energ\u00e9ticos que se conocen"},"content":{"rendered":"<div class=\"field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden\">\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<p>La nueva <a href=\"https:\/\/webific.ific.uv.es\/web\/content\/detectadas-por-primera-vez-ondas-gravitacionales-procedentes-de-una-colisi%C3%B3n-de-estrellas-de\">astronom\u00eda multimensajero<\/a> se pone a punto. Adem\u00e1s del espectro electromagn\u00e9tico (luz, radio, infrarrojo, microondas&#8230;), ahora se estudia el cielo utilizando ondas gravitacionales y neutrinos procedentes de fen\u00f3menos muy violentos y energ\u00e9ticos del Universo. En este campo, IceCube, el telescopio de neutrinos m\u00e1s potente del mundo, anuncia un nuevo hito: publica en <em>Science<\/em> la primera evidencia de la fuente de un neutrino detectado en el hielo de la Ant\u00e1rtida hace casi un a\u00f1o. Para identificarla cont\u00f3 con la ayuda de 20 sat\u00e9lites y telescopios que observan distintas regiones del espectro electromagn\u00e9tico, y tambi\u00e9n de otro telescopio de neutrinos, ANTARES, en una b\u00fasqueda que lidera el Instituto de F\u00edsica Corpuscular (IFIC), Centro de Excelencia Severo Ochoa del CSIC y la Universitat de Val\u00e8ncia. Ser\u00eda la primera vez que se identifica el origen de los neutrinos m\u00e1s energ\u00e9ticos conocidos.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/icecube.wisc.edu\/\">IceCube<\/a>, que utiliza un kil\u00f3metro c\u00fabico del hielo de la Ant\u00e1rtida para detectar neutrinos, caz\u00f3 el 22 de septiembre de 2017 una de estas part\u00edculas elementales con una energ\u00eda muy alta, 300 TeV (teralectronvoltios), mucho m\u00e1s que las que se producen en el Gran Colisionador de Hadrones (<a href=\"https:\/\/home.cern\/topics\/large-hadron-collider\">LHC<\/a>) del <a href=\"https:\/\/home.cern\/\">CERN<\/a> (6,5 TeV). Inmediatamente envi\u00f3 una alerta a una red de telescopios colaboradores para que observaran el lugar del cielo que hab\u00eda acotado como posible origen. El sat\u00e9lite de la <a href=\"https:\/\/www.nasa.gov\/\">NASA<\/a> <a href=\"https:\/\/fermi.gsfc.nasa.gov\/science\/instruments\/lat.html\">Fermi\/LAT<\/a> detect\u00f3 una emisi\u00f3n de rayos gamma (un tipo de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica muy energ\u00e9tica) procedente del bl\u00e1zar TXS 0506+056, una galaxia espiral con un agujero negro masivo en su centro que gira r\u00e1pidamente emitiendo chorros de luz y part\u00edculas, ubicado cerca de la constelaci\u00f3n de Ori\u00f3n, a 4.000 millones de a\u00f1os luz de la Tierra.<\/p>\n<h3>B\u00fasquedas con ANTARES<\/h3>\n<p>El telescopio de rayos gamma en superficie <a href=\"https:\/\/magic.mpp.mpg.de\/\">MAGIC<\/a> (isla de La Palma, Islas Canarias) detect\u00f3 tambi\u00e9n esta emisi\u00f3n de rayos gamma muy energ\u00e9ticos del bl\u00e1zar TXS 0506+056 asociada a la detecci\u00f3n de este neutrino de muy alta energ\u00eda. As\u00ed, tanto el propio IceCube como <a href=\"http:\/\/antares.in2p3.fr\/\">ANTARES<\/a>, el otro telescopio de neutrinos actualmente en funcionamiento en el mundo, comenzaron a revisar sus datos para comprobar el origen de este evento. En ANTARES, el Instituto de F\u00edsica Corpuscular lider\u00f3 un primer an\u00e1lisis para cotejar los datos acumulados por el experimento con la se\u00f1al obtenida por IceCube, sin hallar correlaci\u00f3n concluyente. Este an\u00e1lisis lo realiz\u00f3 Alexis Coleiro, investigador del IFIC.<\/p>\n<p>Posteriormente, Javier Barrios y Giulia Illuminati, estudiantes doctorales del IFIC, realizaron un segundo an\u00e1lisis buscando el posible origen del suceso alrededor del bl\u00e1zar TXS 0506+056 utilizando los datos acumulados durante 9 a\u00f1os por ANTARES, resultando esta la tercera fuente m\u00e1s probable de las 107 cotejadas aunque sin obtener resultados estad\u00edsticamente significativos. Agust\u00edn S\u00e1nchez Losa, antiguo doctorado del IFIC e investigador postodoctoral del INFN (Italia), realiz\u00f3 un tercer an\u00e1lisis de los datos obtenidos por ANTARES cuando IceCube detect\u00f3 m\u00e1s neutrinos procedentes de la regi\u00f3n donde se sit\u00faa TXS 0506+056, en diciembre de 2014, sin hallar tampoco eventos relacionados.<\/p>\n<h3>Importancia de la astronom\u00eda con neutrinos<\/h3>\n<p>La muestra de neutrinos de alta energ\u00eda obtenida por ANTARES es menor que la de IceCube, al tratarse de un detector m\u00e1s peque\u00f1o. Adem\u00e1s, el no encontrar se\u00f1ales coincidentes se explica tambi\u00e9n por la ubicaci\u00f3n de ambos detectores: mientras que IceCube es m\u00e1s sensible a neutrinos que proceden del hemisferio Norte, ANTARES lo es a los que proceden del Sur. El detector <a href=\"http:\/\/www.km3net.org\/\">KM3NeT<\/a>, el sucesor de ANTARES actualmente en fase de instalaci\u00f3n en el Mediterr\u00e1neo, permitir\u00e1 dar un gran salto en la capacidad de observar el Universo a trav\u00e9s de esta nueva ventana astron\u00f3mica, ya que contar\u00e1 con un tama\u00f1o mayor que IceCube y la ventaja de operar en el fondo del mar, lo que permite identificar mejor la direcci\u00f3n de origen de los neutrinos que en el hielo.<\/p>\n<p>Para el director de IceCube, Francis Halzen, los an\u00e1lisis publicados en Science suponen una evidencia \u201cconvincente\u201d de la primera fuente conocida de neutrinos y rayos c\u00f3smicos de alta energ\u00eda. Los rayos c\u00f3smicos son las part\u00edculas cargadas (protones, principalmente) m\u00e1s energ\u00e9ticas que se conocen, cuyo origen sigue siendo un misterio m\u00e1s de 100 a\u00f1os despu\u00e9s de su descubrimiento. El problema para determinar su fuente es que, al tratarse de part\u00edculas cargadas, sus trayectorias se alteran por los campos magn\u00e9ticos que encuentran en su viaje hacia la Tierra. Este problema no afecta a los neutrinos, que se producen en los mismos fen\u00f3menos astrof\u00edsicos (galaxias de n\u00facleo activo, supernovas\u2026) pero que no tienen carga el\u00e9ctrica que desv\u00ede su trayectoria. Por eso es tan importante identificar su origen.<\/p>\n<h3>M\u00e1s informaci\u00f3n:<\/h3>\n<p><a href=\"http:\/\/antares.in2p3.fr\/News\/news_antares_icalert.html\">Informaci\u00f3n en la web de ANTARES<\/a><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/antares.in2p3.fr\/Publications\/antares_icalert.pdf\"><em>&#8220;Search for neutrinos from TXS 0506+056 with the ANTARES telescope&#8221;<\/em><\/a>, ANTARES Collaboration<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/content\/early\/2018\/07\/11\/science.aat1378\">&#8220;<em>Multimessenger observations of a flaring blazar coincident with high-energy neutrino IceCube-170922A<\/em>&#8220;<\/a>, The IceCube, Fermi-LAT, MAGIC, AGILE, ASAS-SN, HAWC, H.E.S.S, INTEGRAL, Kanata, Kiso, Kapteyn, Liverpool telescope, Subaru, Swift\/NuSTAR, VERITAS, and VLA\/17B-403 teams, Science 361.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/science.sciencemag.org\/content\/early\/2018\/07\/11\/science.aat2890\">&#8220;<em>Neutrino emission from the direction of the blazar TXS 0506+056 prior to the IceCube-170922A alert<\/em>&#8220;<\/a>, IceCube Collaboration: M.G. Aartsen et al. Science 361.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La nueva astronom\u00eda multimensajero se pone a punto. Adem\u00e1s del espectro electromagn\u00e9tico (luz, radio, infrarrojo, microondas&#8230;), ahora se estudia el cielo utilizando ondas gravitacionales y neutrinos procedentes de fen\u00f3menos muy violentos y energ\u00e9ticos del Universo. 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