{"id":426892,"date":"2026-08-30T12:40:00","date_gmt":"2026-08-30T10:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cms-articles.softonic.io\/es\/?p=426892"},"modified":"2026-08-30T12:40:56","modified_gmt":"2026-08-30T10:40:56","slug":"lhc-recrea-un-big-bang-en-miniatura-alice-lo-logra-con-nucleos-ligeros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cms-articles.softonic.io\/es\/lhc-recrea-un-big-bang-en-miniatura-alice-lo-logra-con-nucleos-ligeros\/","title":{"rendered":"LHC recrea un Big Bang en miniatura: ALICE lo logra con n\u00facleos ligeros"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">ALICE demuestra en el CERN que el plasma de quarks y gluones tambi\u00e9n puede aparecer en colisiones m\u00e1s peque\u00f1as.<\/p>\n<div class=\"sc-card-program\">\r\n  <div class=\"sc-card-program__body\">\r\n    <div class=\"sc-card-program__row clearfix\">\r\n      <div class=\"sc-card-program__col-logo\">\r\n        <img decoding=\"async\" class=\"sc-card-program__img\" src=\"https:\/\/images.sftcdn.net\/images\/t_app-icon-s\/p\/fda580f8-9524-11e6-97ef-00163ec9f5fa\/1867192541\/stellarium-icon.jpg\" alt=\"Stellarium\" width=\"100px\" height=\"100px\">\r\n      <\/div>\r\n      <div class=\"sc-card-program__col-title\">\r\n        <span class=\"sc-card-program__title\">Stellarium<\/span>\r\n        <a class=\"sc-card-program__button sc-card-program-internal\" href=\"https:\/\/stellarium.softonic.com\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\">Descargar<\/a>\r\n      <\/div>\r\n      <div class=\"sc-card-program__col-rating\">\r\n        <svg class=\"rating-score__content\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" version=\"1.1\" x=\"0\" y=\"0\" viewbox=\"0 0 50 50\" enable-background=\"new 0 0 50 50\" xml:space=\"preserve\"><path class=\"rating-score__background rating-score--good\" fill=\"none\" stroke-width=\"6\" stroke-miterlimit=\"10\" d=\"M40 40c8.3-8.3 8.3-21.7 0-30s-21.7-8.3-30 0 -8.3 21.7 0 30\"><\/path><path class=\"rating-score__value rating-score__value--0\" fill=\"none\" stroke-width=\"6\" stroke-dashoffset=\"0\" stroke-miterlimit=\"10\" d=\"M40 40c8.3-8.3 8.3-21.7 0-30s-21.7-8.3-30 0 -8.3 21.7 0 30\"><\/path><text class=\"rating-score__number\" content=\"\" text-anchor=\"middle\" transform=\"matrix(1 0 0 1 25 31.0837)\" data-auto=\"app-user-score\"><\/text><\/svg>\r\n      <\/div>\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"sc-card-program__row\">\r\n      <span class=\"sc-card-program__description\"><\/span>\r\n    <\/div>\r\n    <div class=\"sc-card-program__row\">\r\n      <img decoding=\"async\" class=\"sc-card-program__bigpic\" src=\"\" onerror=\"this.style.display='none'\">\r\n    <\/div>\r\n    <a class=\"sc-card-program__link track-link sc-card-program-internal\" href=\"https:\/\/stellarium.softonic.com\/\" target=\"_self\" rel=\"noopener noreferrer\"><\/a>\r\n  <\/div>\r\n<\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El experimento ALICE del CERN publica hoy en <em>Physical Review Letters<\/em> un estudio que muestra que el plasma de quarks y gluones, o QGP, no necesita <strong>n\u00facleos pesados<\/strong> como plomo u oro para formarse. Tambi\u00e9n puede surgir al hacer chocar ox\u00edgeno-16 y ne\u00f3n-20 en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La conclusi\u00f3n importa por una raz\u00f3n muy concreta: <strong>rebaja el tama\u00f1o m\u00ednimo<\/strong> conocido de los sistemas capaces de generar este estado de la materia, visto desde hace a\u00f1os como una ventana a los primeros instantes del universo.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hasta ahora, la receta cl\u00e1sica para producir QGP pasaba por usar iones muy pesados. El nuevo trabajo de ALICE cambia ese marco: tanto el ox\u00edgeno como el ne\u00f3n pesan <strong>menos de una d\u00e9cima<\/strong> parte de lo que pesa un \u00e1tomo de plomo y, aun as\u00ed, sus colisiones dejaron se\u00f1ales compatibles con este estado primordial.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El plasma de quarks y gluones es una fase <strong>extremadamente caliente<\/strong> y densa en la que quarks y gluones, que normalmente permanecen confinados dentro de protones y neutrones, quedan libres durante un instante.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se piensa que la materia era as\u00ed en los <a href=\"https:\/\/www.softonic.com\/articulos\/dos-agujeros-negros-colisionaron-poco-despues-del-big-bang-y-ahora-podemos-verlo\" rel=\"noopener\">primeros momentos tras el Big Bang<\/a>, antes de enfriarse y formar los componentes b\u00e1sicos de la materia ordinaria. En concreto, las colisiones de ox\u00edgeno con ox\u00edgeno y de ne\u00f3n con ne\u00f3n produjeron la se\u00f1al m\u00e1s n\u00edtida del QGP: una expansi\u00f3n colectiva, parecida al flujo de un fluido, antes de enfriarse y volver a convertirse en part\u00edculas detectables.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">ALICE reuni\u00f3 estos datos en una campa\u00f1a realizada en <strong>julio de 2025<\/strong>.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los datos del experimento, el detector registr\u00f3 cerca de <strong>3.000 millones<\/strong> de colisiones de ox\u00edgeno-ox\u00edgeno y 400 millones de colisiones de ne\u00f3n-ne\u00f3n, suficiente para estudiar un fen\u00f3meno que dura apenas una fracci\u00f3n \u00ednfima de segundo. Adem\u00e1s, el \u201cspray\u201d de part\u00edculas expulsadas conservaba la huella de la geometr\u00eda original de los n\u00facleos: el ox\u00edgeno, m\u00e1s esf\u00e9rico, gener\u00f3 un patr\u00f3n m\u00e1s redondo; el ne\u00f3n, en cambio, produjo una distribuci\u00f3n m\u00e1s alargada, que los cient\u00edficos comparan con un bolo de bolera.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El hallazgo gana todav\u00eda m\u00e1s fuerza porque en <strong>agosto de 2026<\/strong> los cuatro grandes experimentos del LHC, ALICE, ATLAS, CMS y LHCb, ya hab\u00edan comunicado indicios de QGP en estas colisiones con iones ligeros. No suele verse una coincidencia tan amplia y tan r\u00e1pida entre equipos independientes.<\/p>\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El siguiente paso ser\u00e1 probar con n\u00facleos a\u00fan m\u00e1s ligeros, como helio-4, para averiguar cu\u00e1l es el tama\u00f1o m\u00ednimo necesario para formar este plasma. A\u00fan no se sabe cu\u00e1ndo llegar\u00e1n esas pruebas.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ALICE demuestra en el CERN que el plasma de quarks y gluones tambi\u00e9n puede aparecer en colisiones m\u00e1s peque\u00f1as. El experimento ALICE del CERN publica hoy en Physical Review Letters un estudio que muestra que el plasma de quarks y gluones, o QGP, no necesita n\u00facleos pesados como plomo u oro para formarse. 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