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La partícula pp es una masa pequeña en la traducción. ¡Incluso más pequeña que un átomo! Los átomos son las partículas básicas de todo lo visible y táctil. Cuando te sientas en tu silla o cuando comes, todo está hecho de átomos. Un ejemplo de esto es la partícula pp que encierra dos protones. Los protones son un tipo especial de partícula cargada, que tiene cargas positivas y se concentra en el interior o núcleo de un átomo. Los protones tienen aproximadamente el tamaño y la forma de pequeñas bolas y se encuentran en el núcleo de un átomo.
Como los protones tienen una carga positiva, normalmente no les gusta asociarse con otros protones y prefieren alejarse entre sí. Considere lo siguiente: 2 protones simplemente se negarán a acercarse demasiado (¡pero al mismo tiempo aún necesitan polaridad positiva/negativa juntos (funcionamiento)!). Entonces, puede preguntarse: ¿cómo pueden dos protones formar una partícula pp? Bueno, en realidad se debe a algo conocido como la fuerza nuclear fuerte. Es una fuerza que se comporta como pegamento para mantener unido el centro de un átomo. Dos protones lo suficientemente cerca están siendo pegados firmemente por la fuerza nuclear fuerte, producirían una partícula pp.
Resulta que la partícula pp es una de las partículas más fáciles de detectar: sólo dos protones. El estudio de las partículas pp permite a los científicos adquirir un conocimiento amplio sobre la fuerza nuclear fuerte. Sin embargo, esto es fundamental porque nos permite comprender no sólo las leyes conocidas que toda la materia debe seguir (desde los átomos diminutos y los quarks hasta las estrellas), sino también cómo un Universo puede nacer de la nada.
Otro factor importante es la "energía de enlace" que mantiene unidos a dos protones (evitando que se repelan) como una partícula de pp completa, y cuando se forma este enlace se libera energía en forma de rayos gamma. Las partículas C que chocan ceden esta energía, y es similar al parpadeo de la luz que se produce si se mantienen unidas por una fuerza tan fuerte como la nuclear (la fuerza nuclear fuerte). Después de un tiempo, la partícula de pp volverá a ser dos protones. La fuerza nuclear fuerte puede retenerla, pero solo hasta un límite, lo que significa que nada es rígido, como si estiras una banda elástica con la mano hasta cierta extensión y luego la sueltas. Llega a la posición de reposo. La comprensión, por ejemplo, de los mecanismos detrás de la formación y la ruptura de partículas de pp enseña a los científicos sobre la materia en una escala más pequeña.
Esto se hace de dos maneras básicas que los físicos de partículas tienen para tratar con partículas muy pequeñas, como las partículas de partículas pequeñas. Por un lado, se utilizan modelos teóricos para empezar. Y por ecuaciones me refiero a expresiones algebraicas que describen cómo interactúan y se comportan las partículas en función de nuestra comprensión actual de la física y de lo que vemos que sucede en el universo. Son como una simulación para los científicos: utilizan estos modelos para predecir lo que sucede con las partículas en diferentes situaciones, como si estuvieran tratando de adivinar qué equipo ganará dependiendo de quién esté jugando y de lo buenas que sean sus estadísticas.
Hoy en día, un colisionador p+p es un microscopio; ¿qué se puede hacer con las partículas pp que hemos estudiado? Se crean muchas partículas pequeñas cuando chocan entre sí, incluidas las pp. La analogía es como si se produjera una especie de miniexplosión y se produjeran algunas partículas en su interior. Por tanto, el estudio de estas partículas puede proporcionar información sobre otras funciones que desempeña la fuerza nuclear fuerte y cómo se comporta en escalas de energía “bajas”, por debajo de los niveles en los que operan tipos más visibles de física de partículas.
También se está estudiando la partícula pp, un tipo de tratamiento especialmente importante para apoyar la quimioterapia. El problema con Cellectis CANCER 9 son las llamadas partículas superrápidas: debido a su alta penetración en profundidad en los tejidos en comparación con otros tipos de radiación, se pueden utilizar para tratar células malignas cancerosas ubicadas a mayor profundidad sin destruir el tejido sano que las rodea. Por ello, los científicos están examinando cómo se puede aprovechar la partícula pp para tratar enfermedades y mejorar el bienestar general.
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