Experimento CMS confirma masa del bosón W según Modelo Estándar
Un esfuerzo de diez años para medir con exactitud la masa de una partícula fundamental ha generado un resultado que refuerza la principal teoría de los físicos sobre el universo. La colaboración CMS del CERN publica en Nature que el bosón W tiene una masa de 80.360,2 ± 9,9 megaelectronvoltios, en plena concordancia con las predicciones del Modelo Estándar. Este hallazgo zanja una anomalía clave desde 2022.
La discrepancia previa surgió del experimento CDF en el Tevatron del Fermilab, que registró 80.433,5 ± 9,4 MeV, siete desviaciones estándar por encima de los 80.353 ± 6 MeV previstos. Aquel valor aislado avivó hipótesis sobre partículas o fuerzas desconocidas. La nueva medición de CMS, de precisión equivalente, se alinea con el modelo y se aparta claramente de CDF.
Los científicos examinaron más de mil millones de colisiones protón-protón captadas por el detector Compact Muon Solenoid en 2016. Seleccionaron unos 100 millones de eventos con desintegración del bosón W en muón y neutrino. Al no detectarse el neutrino, reconstruyeron la masa solo del muón, con 4.000 millones de colisiones simuladas y años de calibrado.
Este resultado respalda datos coherentes de ATLAS en CERN y otros, dejando a CDF como caso aislado. El Grupo de Datos de Partículas en 2024 descartó CDF del promedio global, fijando 80.369,2 ± 13,3 MeV. El reanálisis de CDF en 2025 defendió su precisión, pero CMS consolida el consenso.
Más de 3.000 físicos participaron, con un núcleo de 30 de 10 instituciones dirigido por expertos del MIT. Próximos pasos abarcan más datos del LHC para mayor exactitud. Kenneth Long, autor principal del MIT, lo describió como un gran alivio que valida el Modelo Estándar. Christoph Paus, coautor, busca perfeccionar métodos.
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