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Esas maravillosas partículas - Los quarks


En entradas anteriores de Esas maravillosas partículas hemos hablado del electrón, el positrón y el protón. Como recordarás, hablando del último mencionamos que no era una partícula elemental: está compuesto de partículas más sencillas, denominadas quarks. En esta entrada hablaremos de estos misteriosos y escurridizos quarks.

Hacia 1960, varios científicos se estaban ya planteando que ciertas partículas consideradas, hasta entonces, elementales, estaban compuestas de otras más sencillas: Murray Gell-Mann, Kazuhiko Nishijima y Richard Feynman, independientemente, habían descubierto simetrías y observado propiedades de la radiación emitida en la desintegración de hadrones que les sugerían la existencia de una subestructura de éstos.

Murray Gell-Mann denominó a estas supuestas partículas quarks, puede que por aparecer en la novela Finnegans Wake, de James Joyce, en la que tres pájaros lanzan tres gritos (Joyce, al que le encantaban los juegos de palabras, llama a los gritos de los pájaros “quarks” como onomatopeya): Three quarks for Muster Mark! Puesto que en ese momento se conocían tres quarks, y eran cosas “sin sentido”, el nombre acabó calando. Hoy en día conocemos más quarks, pero el nombre se ha mantenido.

Feynman, por su parte, llamó a las supuestas subpartículas partones, por ser “parte de los hadrones”. Finalmente se descubrió que tanto quarks como partones eran lo mismo, y el nombre definitivo fue quarks.

Es interesante notar que, por lo que sabemos, no pueden existir quarks libres. Al menos, no durante mucho tiempo (”mucho tiempo” en física de partículas = muchísimo menos de un segundo). Es decir, siempre están asociados formando otras partículas, como los protones o los mesones, y “pegados” unos a otros mediante otras partículas, de las que hablaremos en otra entrada de la serie, llamadas gluones.

¿Cómo sabemos entonces que existen, si nunca hemos visto uno?. La verdad, seguro, seguro, no lo sabemos. Sin embargo, el modelo de quarks (que describiremos en un momento) no sólo explica muy bien el comportamiento y propiedades de las partículas que se conocían en el momento de proponerlo Gell-Mann y Nijishima - las predicciones del modelo, por ejemplo, de partículas desconocidas en el momento formadas por determinadas combinaciones de quarks, se han ido cumpliendo. De manera que, a pesar de ser partículas inferidas, no observadas directamente, explican lo que conocemos y predicen cosas que no conocíamos, de modo que el modelo está generalmente aceptado.

Además, aunque no hemos visto ninguno directamente, hemos detectado sus “restos”; me explico. Uno de los quarks que describiremos en un momento, el quark “top”, tiene una vida media antes de desintegrarse en otras partículas de unos 10-25 segundos. No sé si te haces una idea de lo minúsculo que es este tiempo: la luz no llegaría a cruzar el núcleo de un átomo en ese tiempo. Pero los científicos han conseguido, haciendo colisionar partículas a grandes energías, producir quarks “top” y luego detectar las partículas en las que éstos se desintegran, de modo que es bastante seguro que el quark estuvo allí.

Los quarks son parte del Modelo Estándar de partículas elementales, aunque hay extensiones del modelo que piensan que…¡están compuestos de partículas más pequeñas! Pero, por ahora, centrémonos en la teoría más ampliamente aceptada, que dice que son partículas fundamentales.

Existen seis quarks diferentes, a los que se han dado nombres arbitrarios: up, down, strange, charm, top y bottom, y por supuesto, sus seis antipartículas (una por cada quark, antiup, antidown…). Tres de ellos (up, charm y top) tienen carga +2/3, y los otros tres (down, strange y bottom) tienen carga -1/3. De este modo, si se tienen, por ejemplo, dos quarks up y uno down, la carga de la partícula resultante será 1, y si se tienen un up, un strange y un bottom, la carga resultante será nula, etc.

Sin embargo, todos los quarks tienen espín 1/2, es decir (si recuerdas la entrada del electrón), son fermiones. Dicho de otra manera, son partículas “individualistas” que no pueden estar en un mismo estado cuántico. Sin embargo, hay partículas compuestas, como el protón, que tienen dos quarks up con la misma carga y el mismo espín…todo es igual, lo cual es imposible.

Los físicos dedujeron de esto que existe otro número cuántico más, es decir, otra propiedad de las partículas, que puede tener tres valores. Llamaron a esta nueva propiedad color, y a los tres posibles valores rojo, verde y azul (porque sí…recuerda la arbitrariedad de la carga, esto es lo mismo). De ese modo, un protón puede tener dos quarks up, pero de diferentes “colores”. Por cierto, esto de los colores (que, desde luego, no tiene nada que ver con los colores de verdad) es lo que da parte de su nombre a la cromodinámica cuántica. El “color” es además el que hace que los gluones tengan a los quarks, dentro de un protón o un neutrón, unidos unos a otros.

Si recuerdas el artículo del electrón, esa partícula era un leptón - no está compuesta por quarks y, por lo tanto, no tiene color. De modo que los electrones no son afectados por los gluones y no sienten la fuerza nuclear que une a protones y neutrones en el núcleo.

De manera que: los quarks son fermiones que siempre se encuentran asociados, no pueden estar solos. Como ya dijimos al hablar del protón, todas las partículas formadas por quarks se denominan hadrones. Existen dos maneras conocidas de combinar quarks, es decir, dos tipos de hadrones: o se tienen dos juntos, o se tienen tres juntos.

Como el espín de los quarks es siempre 1/2 (dirigido hacia “arriba” o hacia “abajo”, o +1/2 y -1/2), entonces puedes entender que cualquier partícula con tres quarks va a ser un fermión, porque sumando y restando 1/2 tres veces puedes tener -3/2, -1/2, 1/2 o 3/2, pero nunca un número entero. Estas partículas formadas por tres quarks, que siempre van a ser fermiones, se denominan bariones. ¿Recuerdas al protón y sus tres quarks?

Por otro lado, cualquier partícula formada por dos quarks va a tener un espín de -1, 0 o 1 (pues sumando o restando 1/2 dos veces, nunca puedes tener una fracción), es decir, va a ser un bosón. Estas partículas formadas por dos quarks, siempre bosones, se denominan mesones. Puesto que los quarks “sienten” todas las fuerzas fundamentales, los hadrones también las sienten, aunque algunos de ellos (como el neutrón) pueden tener una combinación de quarks tal que no se vean afectados, de manera neta, por alguna de ellas.

De modo que los hadrones (es decir, las partículas compuestas por quarks) pueden ser bariones (formadas por tres quarks y por lo tanto fermiones, como los protones y los neutrones) o mesones (formados por dos quarks y por lo tanto bosones). Y podemos “ver” todas estas partículas, pero no los quarks de los que están compuestas, al menos por ahora.

Ya que hemos hablado de los quarks, seguiremos la serie con otra partícula compuesta por ellos (otro hadrón): el neutrón. De vuelta a partículas más “de andar por casa” después de este paréntesis “quarkiano”.

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    { 20 } Comentarios

    1. Gravatar Javi | 30/05/2007 at 10:17 | Permalink

      Sólo por curiosidad busqué en el diccionario de la RAE la palabrá “disgresión” y no aparecía.

    2. Gravatar cruzki | 30/05/2007 at 10:46 | Permalink

      En algún lugar he leido sobre una particula con 5 quarks pero no me acuerdo donde lo lei :S

    3. Gravatar Pedro | 30/05/2007 at 01:53 | Permalink

      ¡Gracias, Javi! Es un error garrafal y lo acabo de corregir.

    4. Gravatar Nikolai | 30/05/2007 at 05:09 | Permalink

      Pues esto es como leer el árbol genealógico de un rey que se yo… bastante enredado muy curioso se podría hacer un diagrama de relaciones entre protones, neutrones y los distintos tipos de quarks como para divertirse ;)

    5. Gravatar otanion | 30/05/2007 at 08:47 | Permalink

      Yo tambien pienso lo mismo deberiamos tener como un esquema de que tipos es cada particula, que significa cada tipo, porque, para los que no estamos muy familiarizados con este tema, nos cuesta enterarnos. Asi cuando leamos las siguientes entregas, tedriamos una guía a modo de “diccionario”.

    6. Gravatar Pedro | 30/05/2007 at 08:52 | Permalink

      Nikolai, otanion,

      Sin problemas - aquí tenéis un diagrama muy completo de todas las partículas del Modelo Estándar (la incluiré en la próxima entrega):

      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/4c/Particle_chart.jpg

      En cualquier caso, voy a repetir tantas veces las clasificaciones que os aseguro que al final se os va a quedar ;)

    7. Gravatar Antonio | 21/06/2007 at 08:52 | Permalink

      Hola, acabo de leer este artículo, que es muy ameno, y he visto que hay una pequeña confusión de nombres en el párrafo final. Los hadrones son la categoría general (partículas que interactúan fuertemente) y pueden ser de tres quarks (bariones, que son fermiones) o de q-antiq (mesones, que son bosones). Salvo eso, el articulo me parece muy correcto e interesante. Ya que lo piden, pon alguna tabla de mesones y bariones con sus quarks elementales (piones, kaones, lambdas, etc) Un saludo.

    8. Gravatar Pedro | 21/06/2007 at 10:02 | Permalink

      ¡Gracias, Antonio! La mitad de las veces en las que hay conceptos “a pares” los pongo al revés, y no importa cuanto lo relea.

      Respecto al diagrama, puedes ver las últimas entregas de la serie, que ya lo tienen - pero estoy incluyendo las partículas según van apareciendo en la serie.

    9. Gravatar Alejandro | 26/10/2007 at 05:21 | Permalink

      Estos artículos están interesantísimos, son sencillos y muy completos, muy buenos para legos como yo, pero releyendo este artículo he visto algo que no entiendo bien, mira:

      “Como ya dijimos al hablar del protón, todas las partículas formadas por quarks se denominan bariones. Existen dos maneras conocidas de combinar quarks, es decir, dos tipos de bariones: o se tienen dos juntos, o se tienen tres juntos.” “Estas partículas formadas por tres quarks, que siempre van a ser fermiones, se denominan hadrones.”

      No se si este mal pero de acuerdos a tu otros artículos las partículas formadas por quarks son hadrones, como primera categoría, y las formadas por tres quarks son bariones, como subcategoria.

    10. Gravatar Pedro | 26/10/2007 at 05:34 | Permalink

      Juraría que ete error ya lo había corregido. Pero lo juraría muy muy seguro… qué cosa más rara, puedes ver el comentario anterior en el que me avisan de él y lo corrijo. En fin, no sé qué ha pasado, pero lo corrijo (creo que otra vez)…

      ¡Gracias, Alejandro!

    11. Gravatar BigfooTsp | 06/12/2007 at 07:13 | Permalink

      hacía falta un artículo así que explicara algunos conceptos. Interesante como siempre

    12. Gravatar xx32 | 15/04/2008 at 05:16 | Permalink

      ¿Dónde consigo el tiempo de vida de los quarks?

    13. Gravatar Pedro | 15/04/2008 at 06:34 | Permalink

      xx32,

      No entiendo la pregunta… No existen quarks libres, sino formando partículas compuestas, como los protones. Cada una de esas partículas tiene una vida media determinada (aunque algunas son estables), pero los quarks individualmente no.

    14. Gravatar Fran | 21/05/2008 at 04:24 | Permalink

      Te felicito por el blog, por que consigues explicar el mundo de las partículas de una forma simple y que engancha.

      Y una pregunta:

      “Como el espín de los quarks es siempre 1/2 (dirigido hacia “arriba” o hacia “abajo”, o +1/2 y -1/2), entonces puedes entender que cualquier partícula con tres quarks va a ser un fermión, porque sumando y restando 1/2 tres veces puedes tener -3/2, -1/2, 1/2 o 3/2, pero nunca un número entero”

      “Por otro lado, cualquier partícula formada por dos quarks va a tener un espín de -1, 0 o 1 (pues sumando o restando 1/2 dos veces, nunca puedes tener una fracción), es decir, va a ser un bosón”

      No entiendo muy bien esto, no se muy bien que es el espín pero por que si obtengo un entero al sumar los espín de los diferentes quartz que forma la partícula es un bosón y si obtengo una fracción es un fermión

    15. Gravatar Pedro | 22/05/2008 at 06:49 | Permalink

      Fran,

      El espín de una partícula es precisamente lo que le da su carácter de bosón o fermión:

      http://es.wikipedia.org/wiki/Spin

      http://es.wikipedia.org/wiki/Fermi%C3%B3n

      http://es.wikipedia.org/wiki/Bos%C3%B3n

    16. Gravatar Fran | 22/05/2008 at 04:18 | Permalink

      Muchas gracias por la respuesta, todo aclarado jej y una pregunta si me permites.

      ¿La fuerza nuclear débil es aquella mediante la cual por ejemplo los neutrones libres se desintegran pasado un periodo de tiempo y esa fuerza es la responsable de que estos se desintegren o es la fuerza liberada en dicha desintegración?

      Un saludo

    17. Gravatar xx32 | 21/07/2008 at 09:36 | Permalink

      Supongamos que existe el barion x, este tiene un quark up, un down y un charm, si se desintegra significa que el componente mas inestable se “destruyo”, y sabiendo el tiempo de vida de x, no se sabría el tiempo del quark charm

    18. Gravatar Cristhian | 03/08/2008 at 08:29 | Permalink

      ¿Se podría hacer un artículo del preón (la supuesta subestructura de los quarks)?

    19. Gravatar JOAQUIN ABELLAN | 08/09/2008 at 12:08 | Permalink

      ¿Podrias aclararme la diferencia entre un estado cuantico y un estado clasico de una particula?. Gracias.

    20. Gravatar Pedro | 08/09/2008 at 06:16 | Permalink

      @ Joaquín,

      No en pocas palabras, pero puedes empezar por http://eltamiz.com/2007/09/04/cuantica-sin-formulas-preludio/ :)

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