Física• 3 min de lectura7 de octubre de 2026

Francis Halzen gana el Premio Nobel de Física por su investigación sobre neutrinos

Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física 2026 por su trabajo con el Observatorio de Neutrinos IceCube. El proyecto detecta partículas de alta energía que viajan desde mucho más allá de nuestro Sistema Solar.

En resumen: Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física 2026 por su trabajo con el Observatorio de Neutrinos IceCube. El proyecto detecta partículas de alta energía que viajan desde mucho más allá de nuestro Sistema Solar.

Trillones de partículas fantasmales atraviesan tu cuerpo cada segundo sin que te des cuenta.

Qué ocurrió, en palabras sencillas

El Premio Nobel de Física 2026 fue concedido a Francis Halzen. Fue reconocido por sus contribuciones al Observatorio de Neutrinos IceCube, un proyecto que encontró neutrinos de alta energía procedentes de regiones lejanas del universo. Mark Thomson, director general del CERN, elogió la visión y el liderazgo de Halzen para hacer que el proyecto fuera un éxito.

Puntos clave

  • Trillones de diminutas partículas Alrededor de 100 billones de neutrinos pasan a través de tu cuerpo cada segundo.
  • Un enorme detector antártico El detector IceCube utiliza más de 5.000 sensores de luz enterrados profundamente en un kilómetro cúbico de hielo en el Polo Sur.
  • Capturando un destello raro El gran tamaño del detector de hielo aumenta la probabilidad de capturar el raro destello de luz creado cuando un neutrino choca con la materia.
  • La participación continua del CERN El CERN apoya la investigación de neutrinos a través de varias plataformas, instrumentos y experimentos de colisionadores como FASER y SND@LHC.

Términos explicados

  • Neutrino — Una diminuta partícula subatómica que es extremadamente difícil de detectar porque casi nunca interactúa con la materia ordinaria. Ejemplo: Un fantasma que atraviesa una pared de ladrillos sin chocar contra un solo ladrillo.
  • Colisionador — Una gran máquina científica que hace colisionar partículas a velocidades muy altas para estudiar cómo funciona el universo. Ejemplo: Dos carritos de juguete chocando de frente en un laboratorio para ver qué piezas se desprenden.

Por qué importa

Estudiar neutrinos de alta energía ayuda a los científicos a aprender más sobre entornos extremos situados en lo más profundo del cosmos.

Lo que aún no sabemos

La fuente señala que los neutrinos de colisionadores no tienen tanta energía como los detectados por IceCube, lo que significa que los investigadores aún tienen diferentes niveles de energía para estudiar y comparar.


Basado en información de CERN. Este es un texto explicativo independiente, escrito con palabras propias y ayuda de IA; CERN no lo ha revisado ni respaldado. Lee el original para ver todos los detalles.