Una de las preguntas más persistentes de la física es por qué el universo visible está hecho casi por completo de materia si, en principio, el Big Bang debió haber producido materia y antimateria en cantidades muy parecidas. Una nueva medición del experimento CMS, en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, no resuelve ese enigma, pero sí aprieta un tornillo importante: midió con más precisión una diferencia muy pequeña entre cómo se comportan ciertas partículas de materia y sus equivalentes de antimateria.
El estudio se centró en los llamados mesones beauty, partículas inestables que contienen un quark bottom y otro quark más liviano. Algunas de sus versiones neutras tienen una propiedad especialmente útil para este problema: pueden transformarse en su propia antipartícula y volver a cambiar antes de desintegrarse. Ese vaivén permite buscar una asimetría conocida como violación CP, una diferencia sutil entre materia y antimateria que sí existe en la naturaleza, aunque en la magnitud observada hasta ahora no alcanza para explicar por sí sola por qué hoy casi no vemos antimateria alrededor.
CMS analizó datos de colisiones protón-protón tomados entre 2022 y 2025 y reconstruyó alrededor de 1,4 millones de mesones B0 y unos 16.000 mesones B0s. El desafío no era solo contar partículas, sino averiguar de qué tipo era cada una en el instante en que se formó, antes de desintegrarse. Para eso, la colaboración usó un sistema basado en inteligencia artificial que combina señales de muones, electrones, chorros de partículas y, en algunos casos, partículas vecinas producidas en la misma colisión. Esa mejora técnica permitió hacer una prueba más fina que en análisis previos.
El resultado general fue conservador pero valioso: las mediciones quedaron en línea con lo que predice el modelo estándar, la teoría que hoy describe con más éxito las partículas elementales y sus interacciones. Entre otras cosas, CMS reportó su medición más precisa hasta ahora para una de las desintegraciones del mesón B0s. Eso no suena tan espectacular como descubrir una partícula nueva o una ruptura clara de la teoría, pero en física de precisión también importa saber hasta dónde resiste el marco actual cuando se lo pone a prueba con más datos y mejores herramientas.
La limitación principal es que este tipo de resultado refina una pieza del rompecabezas, no el cuadro completo. La violación CP ya conocida sigue siendo demasiado pequeña para explicar por sí sola el predominio cósmico de la materia, así que el misterio de fondo permanece abierto. Aún así, medir mejor estos procesos ayuda a acotar dónde podrían esconderse efectos nuevos y dónde no. Si en los próximos años el LHC entrega conjuntos de datos todavía mayores, comparaciones como esta podrán volverse más sensibles: quizá sigan confirmando la teoría actual o quizá empiecen a mostrar desvíos que hoy todavía quedan enterrados en el ruido estadístico.
CMS explores subtle matter-antimatter difference using beauty mesons · CERN
cms-results.web.cern.ch · Imagen acompañante del paper original; atribución preservada · Fuente de imagen
CMS Collaboration. (2026, May 27). Measurement of time-dependent CP violation in B0(s) to J/psi K0S decays with the CMS detector (CMS-PAS-BPH-26-005). CERN CMS Preliminary Results. https://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/preliminary-results/BPH-26-005/index.html
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