{"id":187771,"date":"2026-10-07T11:42:46","date_gmt":"2026-10-07T17:42:46","guid":{"rendered":"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/?p=187771"},"modified":"2026-10-07T11:43:06","modified_gmt":"2026-10-07T17:43:06","slug":"nobel-fisica-2026-neutrinos-explorar-universo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tecscience.tec.mx\/es\/humano-social\/nobel-fisica-2026-neutrinos-explorar-universo\/","title":{"rendered":"El Nobel de F\u00edsica reconoce el descubrimiento de los \u201cmensajeros fantasmales\u201d del cosmos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <strong><a href=\"\/es\/tag\/premio-nobel\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Premio Nobel<\/a> de F\u00edsica de 2026<\/strong> ha sido otorgado a <strong>Francis Halzen<\/strong> por su hallazgo de part\u00edculas de neutrinos de alta energ\u00eda procedentes del espacio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El <a href=\"https:\/\/theconversation.com\/topics\/nobel-prize-in-physics%20-33593\">Comit\u00e9 del Nobel<\/a> ha afirmado que Halzen ha realizado \u201ccontribuciones decisivas\u201d <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2026\/summary\/\">al descubrimiento<\/a> de \u201cneutrinos de origen astrof\u00edsico\u201d con IceCube, un experimento instalado bajo el hielo del Polo Sur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, se refiri\u00f3 a estos neutrinos como \u201c<strong>mensajeros fantasmales<\/strong>\u201d. Esto alude al hecho de que las part\u00edculas carecen pr\u00e1cticamente de masa y atraviesan los objetos s\u00f3lidos sin apenas interactuar con ellos. De hecho, <strong>cada segundo atraviesan a cualquier persona en la Tierra miles de millones de neutrinos<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda son emitidos por el Sol. Sin embargo, <strong><a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/uploads\/2026\/10\/popular-physicsprize2026.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">los de alta energ\u00eda<\/a> procedentes de otras partes del cosmos tambi\u00e9n llegan a nuestro planeta<\/strong> y resultan aproximadamente mil millones de veces m\u00e1s raros que los que emana nuestra estrella.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tienen su origen en diversas fuentes, como los agujeros negros situados en el centro de galaxias lejanas, que aceleran las part\u00edculas hasta energ\u00edas extremas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La idea del experimento IceCube consist\u00eda en utilizar el hielo del Polo Sur como un medio natural transparente para captar los tenues destellos de estas part\u00edculas de alta energ\u00eda. De ello se encargan miles de sensores situados bajo la superficie helada de la Ant\u00e1rtida, distribuidos a lo largo de un kil\u00f3metro c\u00fabico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al comentar por qu\u00e9 es importante el trabajo de Halzen, Mark Pearce, presidente del comit\u00e9 del Premio Nobel de F\u00edsica, afirm\u00f3: \u201cEl neutrino tiene unas propiedades muy peculiares: el hecho de que interact\u00fae tan raramente con la materia y, en este caso, que sea una forma de proporcionarnos informaci\u00f3n sobre fuentes c\u00f3smicas lejanas que no podemos obtener de otra manera\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor parte de lo que sabemos sobre el universo proviene de la luz. Pero algunos de sus entornos m\u00e1s extremos pueden ocultarle sus secretos por completo. Los neutrinos de alta energ\u00eda nos ofrecen otra forma de verlos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Halzen, que trabaja en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos), ha contribuido a convertir estas part\u00edculas esquivas en una nueva herramienta para la astronom\u00eda. Los neutrinos interact\u00faan tan d\u00e9bilmente con la materia que pueden atravesar estrellas, galaxias e incluso planetas enteros casi sin sufrir alteraciones. Eso los hace extraordinariamente dif\u00edciles de detectar, pero tambi\u00e9n los convierte en mensajeros del cosmos de un valor \u00fanico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El reto radica en que los neutrinos de alta energ\u00eda procedentes de objetos m\u00e1s all\u00e1 de nuestro Sistema Solar son excepcionalmente raros. Para captar una cantidad suficiente de ellos, los f\u00edsicos necesitan un detector a una escala enorme: alrededor de un kil\u00f3metro c\u00fabico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 1988, Halzen propuso una soluci\u00f3n extraordinariamente audaz: utilizar el propio hielo ant\u00e1rtico.<\/p>\n\n\n<blockquote class=\"instagram-media\" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/DeKcVAgl5fz\/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading\" data-instgrm-version=\"14\" style=\"background:#FFF;border:0;border-radius:3px;margin: 1px;max-width:540px;min-width:326px;padding:0;width:99.375%;width:-webkit-calc(100% - 2px);width:calc(100% - 2px)\">\n<div style=\"padding:16px\"> <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/DeKcVAgl5fz\/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading\" style=\"background:#FFFFFF;line-height:0;padding:0 0;text-align:center;text-decoration:none;width:100%\" target=\"_blank\"> <\/p>\n<div style=\"display: flex;flex-direction: row;align-items: center\">\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 50%;flex-grow: 0;height: 40px;margin-right: 14px;width: 40px\"><\/div>\n<div style=\"display: flex;flex-direction: column;flex-grow: 1;justify-content: center\">\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 4px;flex-grow: 0;height: 14px;margin-bottom: 6px;width: 100px\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 4px;flex-grow: 0;height: 14px;width: 60px\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"padding: 19% 0\"><\/div>\n<div style=\"display:block;height:50px;margin:0 auto 12px;width:50px\"><\/div>\n<div style=\"padding-top: 8px\">\n<div style=\"color:#3897f0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:550;line-height:18px\">Ver esta publicaci\u00f3n en Instagram<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"padding: 12.5% 0\"><\/div>\n<div style=\"display: flex;flex-direction: row;margin-bottom: 14px;align-items: center\">\n<div>\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 50%;height: 12.5px;width: 12.5px\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;height: 12.5px;width: 12.5px;flex-grow: 0;margin-right: 14px;margin-left: 2px\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 50%;height: 12.5px;width: 12.5px\"><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"margin-left: 8px\">\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 50%;flex-grow: 0;height: 20px;width: 20px\"><\/div>\n<div style=\"width: 0;height: 0;border-top: 2px solid transparent;border-left: 6px solid #f4f4f4;border-bottom: 2px solid transparent\"><\/div>\n<\/div>\n<div style=\"margin-left: auto\">\n<div style=\"width: 0px;border-top: 8px solid #F4F4F4;border-right: 8px solid transparent\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;flex-grow: 0;height: 12px;width: 16px\"><\/div>\n<div style=\"width: 0;height: 0;border-top: 8px solid #F4F4F4;border-left: 8px solid transparent\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div style=\"display: flex;flex-direction: column;flex-grow: 1;justify-content: center;margin-bottom: 24px\">\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 4px;flex-grow: 0;height: 14px;margin-bottom: 6px;width: 224px\"><\/div>\n<div style=\"background-color: #F4F4F4;border-radius: 4px;flex-grow: 0;height: 14px;width: 144px\"><\/div>\n<\/div>\n<p><\/a><\/p>\n<p style=\"color:#c9c8cd;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:17px;margin-bottom:0;margin-top:8px;overflow:hidden;padding:8px 0 7px;text-align:center;white-space:nowrap\"><a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/DeKcVAgl5fz\/?utm_source=ig_embed&amp;utm_campaign=loading\" style=\"color:#c9c8cd;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;line-height:17px;text-decoration:none\" target=\"_blank\">Una publicaci\u00f3n compartida por TecScience (@tecscienceweb)<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Detector natural<br><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En las profundidades del Polo Sur, el hielo es excepcionalmente transparente. Los cient\u00edficos perforan estrechos pozos en su interior e instalan largas cadenas de sensores de luz a m\u00e1s de un kil\u00f3metro por debajo de la superficie. Una vez que los agujeros se vuelven a congelar, los sensores quedan incrustados en el interior de un enorme detector natural.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mayor\u00eda de los neutrinos atraviesan directamente la Tierra y IceCube sin dejar rastro alguno. Pero, de vez en cuando, uno de ellos choca con la materia presente en el hielo o cerca de \u00e9l y produce una part\u00edcula cargada, como un mu\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ese mu\u00f3n puede desplazarse a trav\u00e9s del hielo m\u00e1s r\u00e1pido de lo que lo hace la luz en el hielo, produciendo un tenue cono de luz azul conocido como <a href=\"https:\/\/icecube.wisc.edu\/about-us\/faq\/\">radiaci\u00f3n Cherenkov<\/a>. Esto no significa que se desplace m\u00e1s r\u00e1pido que el l\u00edmite de velocidad universal: la luz se mueve m\u00e1s lentamente a trav\u00e9s del hielo que a trav\u00e9s del vac\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al medir la duraci\u00f3n y el patr\u00f3n de esta luz a trav\u00e9s de numerosos sensores enterrados, IceCube puede reconstruir la trayectoria del mu\u00f3n e inferir la direcci\u00f3n desde la que lleg\u00f3 el neutrino original.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En efecto, el mu\u00f3n deja un rastro luminoso a su paso por el hielo que permite a los cient\u00edficos remontarse hasta la fuente del neutrino en el cielo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2013, IceCube dio a conocer la <a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/PhysRevLett.111.021103\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">primera evidencia s\u00f3lida<\/a> de una poblaci\u00f3n de neutrinos de energ\u00eda extremadamente alta <a href=\"https:\/\/www.science.org\/%20doi\/10.1126\/science.1242856\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">procedentes de m\u00e1s all\u00e1 de nuestro sistema solar<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fue un avance trascendental, ya que los neutrinos se comportan de forma muy diferente a otras part\u00edculas que nos llegan desde el espacio. Los rayos c\u00f3smicos, por ejemplo, tienen carga el\u00e9ctrica y los campos magn\u00e9ticos desv\u00edan su trayectoria a medida que viajan por el universo. Por eso, cuando llegan a la Tierra, puede resultar extremadamente dif\u00edcil determinar de d\u00f3nde proceden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los neutrinos no tienen carga el\u00e9ctrica. Viajan por el espacio en l\u00edneas casi rectas, por lo que su direcci\u00f3n de llegada puede indicarnos su origen. Tambi\u00e9n pueden escapar de entornos densos en los que la luz puede ser absorbida o dispersada antes de salir.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto abre una nueva ventana a algunos de los lugares m\u00e1s violentos del universo, como los alrededores de los agujeros negros supermasivos y otros potentes aceleradores c\u00f3smicos de part\u00edculas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este avance tambi\u00e9n contribuy\u00f3 a sentar las bases de lo que hoy denominamos astronom\u00eda multimensajera: la construcci\u00f3n de una imagen m\u00e1s completa del universo mediante la combinaci\u00f3n de diferentes se\u00f1ales c\u00f3smicas, como la luz, las ondas gravitacionales, los rayos c\u00f3smicos y los neutrinos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cada una de ellas aporta un dato diferente.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Un giro inesperado<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los neutrinos no son ajenos al Premio Nobel. En las \u00faltimas d\u00e9cadas, este galard\u00f3n ha reconocido <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/1995\/summary\/\">su detecci\u00f3n<\/a>, el descubrimiento de <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/1988\/press-release\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">diferentes tipos de neutrinos<\/a>, la \u201ccaptura\u201d de <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2002\/summary\/\">neutrinos c\u00f3smicos<\/a> y el descubrimiento de que <a href=\"https:\/\/www.nobelprize.org\/prizes\/physics\/2015\/summary\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">los neutrinos oscilan<\/a> (y, por lo tanto, tienen masa).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El trabajo de Halzen a\u00f1ade otro cap\u00edtulo: utilizarlos no solo como part\u00edculas que estudiar, sino como mensajeros con los que hacer astronom\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado que los neutrinos pueden recorrer distancias enormes y atravesar la materia casi sin sufrir alteraciones, los cient\u00edficos han llegado incluso a especular sobre si alg\u00fan d\u00eda podr\u00edan utilizarse para la comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de distancias interestelares. Pero esto sigue siendo puramente hipot\u00e9tico: IceCube detecta neutrinos producidos por procesos astrof\u00edsicos naturales, no mensajes de civilizaciones extraterrestres.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hay una bonita iron\u00eda en esta historia. <strong>Los neutrinos son \u00fatiles precisamente porque son tan dif\u00edciles de captar<\/strong>. Su renuencia a interactuar con la materia es lo que les permite recorrer enormes distancias c\u00f3smicas casi sin sufrir cambios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y el detector que hizo posible esta nueva astronom\u00eda no necesit\u00f3 contener un kil\u00f3metro c\u00fabico de material fabricado. La idea genial de Halzen fue darse cuenta de que la naturaleza ya hab\u00eda proporcionado uno bajo el Polo Sur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las llamadas \u201cpart\u00edculas fantasma\u201d se han convertido, por tanto, en una forma extraordinaria de explorar algunas de las partes m\u00e1s energ\u00e9ticas \u2013y que, de otro modo, permanecer\u00edan ocultas\u2013 del universo. <em><a href=\"https:\/\/theconversation.com\/el-nobel-de-fisica-reconoce-el-descubrimiento-de-los-mensajeros-fantasmales-del-cosmos-293763\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">(The Conversation)<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El trabajo de Francis Halzen con el experimento IceCube convirti\u00f3 a los neutrinos de alta energ\u00eda en una nueva herramienta para observar el cosmos.<\/p>\n","protected":false},"author":18,"featured_media":187778,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_eb_attr":"","footnotes":""},"categories":[101],"tags":[233],"class_list":["post-187771","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-humano-social","tag-premio-nobel"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v21.0 (Yoast SEO v28.5) - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-premium-wordpress\/ -->\n<title>Nobel de F\u00edsica 2026: c\u00f3mo los neutrinos permiten explorar el universo | TecScience<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El Nobel de F\u00edsica 2026 reconoce a Francis Halzen por el descubrimiento de neutrinos de alta energ\u00eda que permiten estudiar los fen\u00f3menos m\u00e1s extremos del universo.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, 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