Las partículas fantasma podrían esconder su masa en una dimensión oculta
Una nueva hipótesis sugiere que los neutrinos, conocidas como partículas fantasma, almacenan su masa en una dimensión inaccesible, lo que podría cambiar la comprensión del universo.

Los neutrinos, conocidos como partículas fantasma por su extrema dificultad para ser detectadas, podrían tener su masa almacenada en una dimensión oculta e inaccesible para nuestra percepción. Esta idea surge de un grupo de científicos de la Universidad de Chulalongkorn en Bangkok, que propone que estos componentes de la materia habitan en una dimensión micrométrica donde almacenan su masa.
Los neutrinos son extraordinariamente ligeros, al menos un millón de veces más livianos que los electrones, lo que los convierte en uno de los mayores desafíos experimentales en física moderna. Aunque se producen constantemente en procesos nucleares, detectarlos requiere herramientas extremadamente sofisticadas.
Hasta ahora, todos los neutrinos observados presentan una propiedad llamada “quiralidad izquierda”, pero los modelos teóricos predicen la existencia de neutrinos de mano derecha, que aún no fueron detectados. La hipótesis de esta investigación sugiere que estos neutrinos de mano derecha podrían existir en una dimensión adicional, de tamaño micrométrico, donde almacenarían su masa.
Este concepto forma parte de la llamada “propuesta de Dimensión Oscura”, un marco que intenta conectar la física de partículas con la energía oscura del universo. En este escenario, las dimensiones no serían únicas ni uniformes, sino que estarían “apiladas” según la masa de las partículas, y los neutrinos podrían comportarse de manera completamente diferente en ellas.
Para poner a prueba esta teoría, los científicos utilizan el experimento KATRIN en Alemania, un espectrómetro gigante que analiza la energía de los electrones emitidos por la desintegración del tritio. La presencia de neutrinos de mano derecha en una dimensión oculta podría manifestarse como una irregularidad en el espectro de energía, conocida como “kink”.
La próxima fase del experimento promete una resolución más precisa, que podría detectar estas señales si existen. La confirmación de neutrinos de mano derecha y una dimensión adicional marcaría un avance revolucionario en la física moderna, abriendo nuevas puertas para entender la materia y la energía del universo.
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