Los cientÃficos creen que la materia oscura -que es una materia hipotética de composición desconocida que no emite o refleja suficiente radiación electromagnética para ser observada directamente con los medios técnicos actuales, pero cuya existencia puede inferirse a partir de los efectos gravitacionales que causa en la materia visible- constituye la gran mayorÃa de la masa en el Universo observable.
Según algunos resultados teóricos recientes, pequeños bloques de materia –y no sólo observaciones astronómicas- podrÃan revelar las escurridizas propiedades de las partÃculas de esta materia oscura hasta ahora no identificada, permitiendo simplificar las investigaciones futuras a gran escala sobre ella.
Materia oscura en el laboratorio
FÃsicos teóricos del Stanford Institute for Materials and Energy Science (SIMES) un instituto adjunto al departamento de energÃa del SLAC National Accelerator Laboratory de la Universidad de Stanford, son los que están tratando de desarrollar estos experimentos.
Según declaraciones de Shoucheng Zhang, uno de los autores del estudio, aparecidas en un comunicado del SLAC , este trabajo podrÃa resultar verdaderamente esclarecedor, en lo que respecta a descubrir la naturaleza de la materia oscura.
En un artÃculo recientemente publicado por la revista Nature Physics, Zhang y sus colaboradores describen un conjunto de experimentos con los que, afirman, se podrÃa conocer, por vez primera, el posible comportamiento de unas partÃculas subatómicas denominadas axiones, que han sido relacionadas con la materia oscura pero cuya existencia aún no ha podido ser constatada.
La existencia de estas partÃculas fue postulada por vez primera en 1977, dentro del marco del Modelo Estándar de fÃsica de partÃculas. Se supone que los axiones son partÃculas de masa muy pequeña y sin carga eléctrica y, en cosmologÃa, se cree que su existencia podrÃa resolver el problema de la materia oscura.
Sin embargo, a pesar de los estudios realizados hasta el momento, los axiones nunca han podido constatarse empÃricamente. Esto podrÃa cambiar gracias al trabajo de los fÃsicos del SIMES y su tecnologÃa puntera para la investigación de unos materiales conocidos como aislantes topológicos.
Coincidencia matemática
En el interior de estos materiales los electrones viajan con gran dificultad, pero fluyen con mucha menos resistencia en su superficie. Además, pueden hacerlo a temperatura ambiente.
Estas caracterÃsticas provocan que los aislantes topológicos presenten unas propiedades inusuales, que podrÃan suponer importantes para aplicaciones en diversos campos, como la espintrónica (tecnologÃa emergente que dará lugar a un nuevo tipo de dispositivos electrónicos de alta densidad, rendimiento superior y escasa potencia).
Pero lo esencial con respecto a la materia oscura es que, investigando los aislantes topológicos, Zhang y sus colaboradores descubrieron que el comportamiento electromagnético de estos materiales puede describirse matemáticamente de una manera muy similar a la de las matemáticas que explican el comportamiento de los axiones. Es decir, que las leyes del universo relacionadas con los axiones tienen un reflejo en el funcionamiento de estos aislantes.
Como resultado de este paralelismo matemático, los fÃsicos postularon que los experimentos con aislantes topológicos podrÃan revelar información sobre los axiones, cuya presencia se cree que se extiende por todo el universo.
En la revista Nature Physics los cientÃficos señalan que han conseguido demostrar que las fluctuaciones magnéticas de los aislantes topológicos se acoplan a los campos magnéticos exactamente como los axiones, por lo que proponen diversos experimentos para detectar el campo dinámico de estas partÃculas.
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