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Materia extraña

En física nuclear, física de partículas y astrofísica, el término materia extraña se usa de dos formas, una más amplia y la otra más específica.

  • El significado más amplio es tan solo materia de quarks que contiene tres sabores de quarks: arriba, abajo y extraño. En esta definición, hay una presión crítica y una densidad crítica asociada, y cuando la materia nuclear (hecha de protones y neutrones) se comprime más allá de dicha densidad, los protones y neutrones se disocian en los quarks que los componen (se convierte en materia indestructible), resultando así materia de quarks (probablemente materia extraña).
  • El significado más estricto se refiere a la materia de quarks que es más estable que la materia nuclear. La idea de que esto podría pasar es la "hipótesis de la materia extraña" de Bodmer[1]​ y Witten.[2]​ En esta definición, la presión crítica es cero: el verdadero estado fundamental de la materia es siempre materia de quarks. Los núcleos que vemos en la materia que nos rodea, que son "gotas" de materia nuclear, son necesariamente metaestables, y dado el tiempo suficiente (o el estímulo externo adecuado) decaerían en gotas de materia extraña, los "strangelets".

Materia extraña que solo es estable a altas presiones

Bajo la definición más amplia, la materia extraña podría ocurrir dentro de las Estrellas de neutrones; Una Estrella de neutrones,es lo que queda después de que una estrella masiva explote en una supernova, cuando esto ocurre el núcleo de la estrella colapsa sobre su gravedad con una fuerza hacia adentro tan fuerte que comprime el núcleo si la presión en su núcleo es suficientemente alta (superior a la presión crítica). Al tipo de densidades que son esperables en el centro de una estrella de neutrones, la materia de quarks sería probablemente materia extraña.La Materia Extraña es tan rara extrema que rompe las reglas del universo; También podría ser materia de quarks no extraña, si la masa efectiva del quark extraño fuese demasiado alta. Los quarks charm y más pesados solo ocurrirían a densidades mucho mayores.

Una estrella de neutrones con un núcleo de materia de quarks frecuentemente se denomina una estrella híbrida. Sin embargo, es difícil saber si las estrellas híbridas realmente existen en la naturaleza porque los físicos actualmente tienen escasa idea del valor probable de la presión o densidad crítica. Parece posible que la transición a la materia de quarks ya habrá ocurrido cuando la separación entre los nucleones se vuelva mucho menor que su tamaño, así que la densidad crítica debe ser menor que cerca de 100 veces la densidad de saturación nuclear. Pero un estimativo más preciso no está disponible aún, porque la interacción fuerte que gobierna el comportamiento de los quarks es particularmente difícil de investigar, y los cálculos numéricos usando QCD de retículos (en inglés ) están bloqueados por el problema del signo del fermión.

Un área de actividad en la física de las estrellas de neutrones es el intento de encontrar rastros observables por los que podamos decir, a partir de observaciones de estas estrellas basadas en la Tierra, si tienen materia de quarks (probablemente materia extraña) en su núcleo.

Materia extraña que es estable a presión cero

Si la "hipótesis de la materia extraña" es verdadera, entonces la materia nuclear es metaestable contra el decaimiento en materia extraña. La duración de la misma antes de decaer espontáneamente es muy larga, así que no vemos este proceso ocurrir alrededor nuestro. Sin embargo, bajo esta hipótesis debería haber materia extraña en el universo:

  1. Las estrellas de quarks (frecuentemente llamadas "estrellas extrañas") consisten en materia de quarks desde su núcleo hasta su superficie. Tendrían un diámetro de varios km, y podrían tener una capa muy delgada de materia nuclear.
  2. Los strangelets son pequeñas piezas de materia extraña, tal vez tan pequeñas como los núcleos atómicos. Se producirían cuando las estrellas extrañas se forman o colisionan.

Peligro de strangelets: conversión catalizada a materia extraña

Si hay strangelets sueltos alrededor del universo, entonces ocasionalmente uno de ellos debería chocar con el planeta Tierra, donde aparecería como un tipo exótico de rayo cósmico. Esto da pie a la pregunta de si un strangelet desde el espacio convertiría el planeta entero en materia extraña. Este escenario de desastre es como sigue: un strangelet golpea un núcleo, catalizando su conversión inmediata a materia extraña. Esto libera energía, y manda pedazos (más strangelets) volando en todas direcciones. Estos se unen con otros núcleos y los convierten, llevando a una reacción en cadena, al final de la cual los núcleos de todos los átomos habrán sido convertidos, y la Tierra habrá sido reducida a una nube caliente de strangelets.

La creencia generalizada es que esto no ocurriría, porque la mayoría de los modelos predicen que los strangelets, como los núcleos, están cargados positivamente, entonces son repelidos electrostáticamente por los núcleos, y raramente se unirían con ellos.[3]

Sin embargo, preocupaciones de este tipo fueron presentadas al comenzar el experimento del Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) en Brookhaven, que podría haber creado strangelets. Un análisis detallado[4]​ concluyó que las colisiones del RHIC son comparables a aquellas que ocurren naturalmente al atravesar los rayos cósmicos el Sistema Solar, así que ya se habría observado tal desastre si fuera posible.

En el caso de una estrella de neutrones, sin embargo, dicha conversión parece mucho más plausible. Una estrella de neutrones es en un sentido un núcleo gigante (de 20 km de diámetro), sostenido por la gravedad. Si un strangelet golpease una estrella de neutrones, podría convertir una pequeña región de la misma, y esa región crecería hasta consumir la estrella enteramente.[5]

¿Es verdadera la "hipótesis de la materia extraña"?

La hipótesis de la materia extraña generalmente es considerada como una idea radical. Debido a que un "strangelet" puede convertir una estrella de neutrones en una estrella extraña, parece probable que si la hipótesis de la materia extraña fuese verdadera, todos los objetos que observamos como estrellas de neutrones deberían en realidad ser estrellas extrañas. Pero hay buena evidencia de que al menos algunas de ellas no son estrellas extrañas, y tienen capas bastante gruesas de materia nuclear. Hay un debate en progreso entre los expertos en la cuestión.[6][7]

Véase también

Referencias

  1. «A. Bodmer "Collapsed Nuclei" Phys. Rev. D4, 1601 (1971)». prola.aps.org (en inglés). Consultado el 29 de marzo de 2007. 
  2. «E. Witten, "Cosmic Separation Of Phases" Phys. Rev. D30, 272 (1984)». prola.aps.org (en inglés). Consultado el 29 de marzo de 2007. 
  3. «J. Madsen, "Intermediate mass strangelets are positively charged" Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 4687-4690 (2000)». www.arxiv.org (en inglés). Consultado el 13 de marzo de 2011. 
  4. «W. Busza, R. Jaffe, J. Sandweiss, F. Wilczek, "Review of speculative 'disaster scenarios' at RHIC", Rev. Mod. Phys.72:1125-1140 (2000)». www.arxiv.org (en inglés). Consultado el 29 de marzo de 2007. 
  5. C. Alcock, E. Farhi and A. Olinto, "Strange stars", Astrophys. Journal 310, 261 (1986)
  6. «A. Balberg, "Comment on 'strangelets as cosmic rays beyond the Greisen-Zatsepin-Kuzmin cutoff'", Phys. Rev. Lett. 92:119001 (2004)». www.arxiv.org (en inglés). Consultado el 29 de marzo de 2007. 
  7. «J. Madsen, "Strangelet propagation and cosmic ray flux" Phys. Rev. D71, 014026 (2005)». www.arxiv.org (en inglés). Consultado el 29 de marzo de 2007. 

Bibliografía adicional

  • J. Madsen, "Physics and astrophysics of strange quark matter" (en inglés) Lect. Notes Phys. 516:162-203 (1999)
  •   Datos: Q925640

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En fisica nuclear fisica de particulas y astrofisica el termino materia extrana se usa de dos formas una mas amplia y la otra mas especifica El significado mas amplio es tan solo materia de quarks que contiene tres sabores de quarks arriba abajo y extrano En esta definicion hay una presion critica y una densidad critica asociada y cuando la materia nuclear hecha de protones y neutrones se comprime mas alla de dicha densidad los protones y neutrones se disocian en los quarks que los componen se convierte en materia indestructible resultando asi materia de quarks probablemente materia extrana El significado mas estricto se refiere a la materia de quarks que es mas estable que la materia nuclear La idea de que esto podria pasar es la hipotesis de la materia extrana de Bodmer 1 y Witten 2 En esta definicion la presion critica es cero el verdadero estado fundamental de la materia es siempre materia de quarks Los nucleos que vemos en la materia que nos rodea que son gotas de materia nuclear son necesariamente metaestables y dado el tiempo suficiente o el estimulo externo adecuado decaerian en gotas de materia extrana los strangelets Indice 1 Materia extrana que solo es estable a altas presiones 2 Materia extrana que es estable a presion cero 2 1 Peligro de strangelets conversion catalizada a materia extrana 2 2 Es verdadera la hipotesis de la materia extrana 3 Vease tambien 4 Referencias 5 Bibliografia adicionalMateria extrana que solo es estable a altas presiones EditarBajo la definicion mas amplia la materia extrana podria ocurrir dentro de las Estrellas de neutrones Una Estrella de neutrones es lo que queda despues de que una estrella masiva explote en una supernova cuando esto ocurre el nucleo de la estrella colapsa sobre su gravedad con una fuerza hacia adentro tan fuerte que comprime el nucleo si la presion en su nucleo es suficientemente alta superior a la presion critica Al tipo de densidades que son esperables en el centro de una estrella de neutrones la materia de quarks seria probablemente materia extrana La Materia Extrana es tan rara extrema que rompe las reglas del universo Tambien podria ser materia de quarks no extrana si la masa efectiva del quark extrano fuese demasiado alta Los quarks charm y mas pesados solo ocurririan a densidades mucho mayores Una estrella de neutrones con un nucleo de materia de quarks frecuentemente se denomina una estrella hibrida Sin embargo es dificil saber si las estrellas hibridas realmente existen en la naturaleza porque los fisicos actualmente tienen escasa idea del valor probable de la presion o densidad critica Parece posible que la transicion a la materia de quarks ya habra ocurrido cuando la separacion entre los nucleones se vuelva mucho menor que su tamano asi que la densidad critica debe ser menor que cerca de 100 veces la densidad de saturacion nuclear Pero un estimativo mas preciso no esta disponible aun porque la interaccion fuerte que gobierna el comportamiento de los quarks es particularmente dificil de investigar y los calculos numericos usando QCD de reticulos en ingles estan bloqueados por el problema del signo del fermion Un area de actividad en la fisica de las estrellas de neutrones es el intento de encontrar rastros observables por los que podamos decir a partir de observaciones de estas estrellas basadas en la Tierra si tienen materia de quarks probablemente materia extrana en su nucleo Materia extrana que es estable a presion cero EditarSi la hipotesis de la materia extrana es verdadera entonces la materia nuclear es metaestable contra el decaimiento en materia extrana La duracion de la misma antes de decaer espontaneamente es muy larga asi que no vemos este proceso ocurrir alrededor nuestro Sin embargo bajo esta hipotesis deberia haber materia extrana en el universo Las estrellas de quarks frecuentemente llamadas estrellas extranas consisten en materia de quarks desde su nucleo hasta su superficie Tendrian un diametro de varios km y podrian tener una capa muy delgada de materia nuclear Los strangelets son pequenas piezas de materia extrana tal vez tan pequenas como los nucleos atomicos Se producirian cuando las estrellas extranas se forman o colisionan Peligro de strangelets conversion catalizada a materia extrana Editar Si hay strangelets sueltos alrededor del universo entonces ocasionalmente uno de ellos deberia chocar con el planeta Tierra donde apareceria como un tipo exotico de rayo cosmico Esto da pie a la pregunta de si un strangelet desde el espacio convertiria el planeta entero en materia extrana Este escenario de desastre es como sigue un strangelet golpea un nucleo catalizando su conversion inmediata a materia extrana Esto libera energia y manda pedazos mas strangelets volando en todas direcciones Estos se unen con otros nucleos y los convierten llevando a una reaccion en cadena al final de la cual los nucleos de todos los atomos habran sido convertidos y la Tierra habra sido reducida a una nube caliente de strangelets La creencia generalizada es que esto no ocurriria porque la mayoria de los modelos predicen que los strangelets como los nucleos estan cargados positivamente entonces son repelidos electrostaticamente por los nucleos y raramente se unirian con ellos 3 Sin embargo preocupaciones de este tipo fueron presentadas al comenzar el experimento del Relativistic Heavy Ion Collider RHIC en Brookhaven que podria haber creado strangelets Un analisis detallado 4 concluyo que las colisiones del RHIC son comparables a aquellas que ocurren naturalmente al atravesar los rayos cosmicos el Sistema Solar asi que ya se habria observado tal desastre si fuera posible En el caso de una estrella de neutrones sin embargo dicha conversion parece mucho mas plausible Una estrella de neutrones es en un sentido un nucleo gigante de 20 km de diametro sostenido por la gravedad Si un strangelet golpease una estrella de neutrones podria convertir una pequena region de la misma y esa region creceria hasta consumir la estrella enteramente 5 Es verdadera la hipotesis de la materia extrana Editar La hipotesis de la materia extrana generalmente es considerada como una idea radical Debido a que un strangelet puede convertir una estrella de neutrones en una estrella extrana parece probable que si la hipotesis de la materia extrana fuese verdadera todos los objetos que observamos como estrellas de neutrones deberian en realidad ser estrellas extranas Pero hay buena evidencia de que al menos algunas de ellas no son estrellas extranas y tienen capas bastante gruesas de materia nuclear Hay un debate en progreso entre los expertos en la cuestion 6 7 Vease tambien EditarEstrella SupergiganteReferencias Editar A Bodmer Collapsed Nuclei Phys Rev D4 1601 1971 prola aps org en ingles Consultado el 29 de marzo de 2007 E Witten Cosmic Separation Of Phases Phys Rev D30 272 1984 prola aps org en ingles Consultado el 29 de marzo de 2007 J Madsen Intermediate mass strangelets are positively charged Phys Rev Lett 85 2000 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