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Logran medir en Granada la fuerza nuclear con la mayor precisión conseguida hasta ahora

71720 Científicos de la Universidad de Granada han llevado a cabo la determinación más precisa lograda hasta ahora de la fuerza nuclear, para lo que han utilizado más de 8.000 datos experimentales de dispersión entre neutrones y protones, medidos entre 1950 y 2013 en aceleradores de partículas de todo el mundo.
El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista «Physical Review», que edita la Sociedad de Física Estadounidense, ha informado este miércoles la Universidad de Granada en un comunicado.
Los investigadores proponen en el estudio una nueva forma para la fuerza nuclear que han denominado «potencial granulado».
Tras el análisis estadístico de los más de 8.000 datos, determinaron que sus resultados tienen una precisión media del 96%.
Según José Enrique Amaro Soriano, uno de los autores del estudio, la importancia de la investigación reside en que no sólo han obtenido el potencial nuclear, sino también su error estadístico teórico.
«Esto -añade- permite establecer límites en la precisión con que se puede conocer empíricamente la interacción fuerte, ya que los datos experimentales están sujetos a un error».
Según el investigador, dichos errores limitan la precisión con la que las teorías físicas actuales pueden describir los núcleos atómicos.
El nuevo «potencial granulado» descubierto por este grupo de investigadores facilitará el estudio de las propiedades de la interacción fuerte, como la independencia de carga de las fuerzas nucleares, o la validez de las modernas teorías quirales (aproximaciones de la cromodinámica cuántica para baja energía).
También se puede utilizar para calcular teóricamente las propiedades de los núcleos atómicos, como su energía interna.
Según explica, las cuatro fuerzas fundamentales de la Física son la interacción gravitatoria, la electromagnética, la débil y la fuerte, todas ellas «esenciales para nuestra existencia».
La fuerte, la interacción más intensa de las cuatro, es la que mantiene unidos los núcleos atómicos y la responsable de la fusión termonuclear que tiene lugar en el interior de las estrellas a partir de hidrógeno.
«Sin esa fuerza, el Sol no podría emitir radiación», señala el investigador.
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