¡Los científicos descubren el secreto de los núcleos del halo!
Científicos de la Universidad de Mainz y sus socios confirman el método de relación para analizar núcleos de halo con berilio-11.

¡Los científicos descubren el secreto de los núcleos del halo!
Científicos de varias instituciones han probado con éxito un nuevo método para analizar los núcleos del halo. El grupo está formado por investigadores de la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, la Universidad Texas A&M, el Laboratorio Nacional Brookhaven, la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad de Surrey. Este método, conocido como método de la proporción, ha sido probado experimentalmente y publicado en la reconocida revista Revisar letras de física publicado.
Los núcleos halo, una clase de núcleos atómicos, se caracterizan por su tamaño y propiedades inestables. Un ejemplo es el berilio-11, cuya vida media es de sólo 13 segundos. Estos núcleos tienen el potencial de separarse de uno o dos neutrones, formando un halo difuso alrededor de un núcleo compacto.
El método de la proporción en detalle
El método de la relación fue desarrollado originalmente en 2011 por Pierre Capel, Ronald C. Johnson y Filomena M. Nunes. El objetivo de este método es determinar con precisión la estructura de los núcleos del halo analizando la relación entre sus secciones transversales de ángulo de dispersión y desintegración. Esto permite minimizar las influencias experimentales, lo que da como resultado una mayor precisión.
Fue crucial para el equipo experimental crear berilio-11 en la Universidad Texas A&M. Luego hicieron colisionar este isótopo con el carbono-12. Los resultados mostraron que las secciones transversales de dispersión y desintegración tienen características similares, lo que confirmó la validez del método de la relación.
Perspectivas y experimentos futuros.
Como parte de su investigación, los científicos planean examinar también el carbono-19. Estos experimentos futuros deberían permitir una determinación más precisa de la energía de separación y proporcionar información valiosa sobre la estructura del halo. El experimento asociado se llevará a cabo en el FRIB (Instalación para haces de isótopos raros), considerado el acelerador de iones pesados más potente y operado en gran medida por la Universidad Estatal de Michigan.
Además, se espera que los datos del experimento FRIB contribuyan a la medición simultánea de las secciones transversales de dispersión elástica y desintegración del carbono-19. Esto podría proporcionar información importante sobre las propiedades del carbono-18, el carbono-19 y el boro-18. El proyecto está financiado por el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) y su Oficina de Ciencias, que es el mayor patrocinador de la investigación básica en ciencias físicas en los Estados Unidos.
Por tanto, el método de la relación representa un avance significativo en la física nuclear, ya que permite una mayor precisión en el análisis de isótopos inestables. La experiencia combinada de las instituciones participantes promete arrojar luz sobre cuestiones fundamentales de la astrofísica nuclear y las interacciones fundamentales.