Científicos del IFIC realizan la primera tomografía de la Tierra con neutrinos
Investigadores del Instituto de FÃsica Corpuscular (UV-CSIC) y del Instituto de Ciencias del Cosmos (UB) publican en Nature Physics el primer estudio de la densidad del planeta en el que utilizan esta partÃcula elemental, el neutrino. El método es análogo a una radiografÃa de rayos X o un TAC. Una técnica similar se empleó recientemente para descubrir una cámara oculta en la pirámide de Keops en Egipto.
Investigadores del Instituto de FÃsica Corpuscular (IFIC, CSIC-Universitat de València) y de la Universitat de Barcelona publican hoy en Nature Physics la primera tomografÃa de la Tierra en la que utilizan neutrinos. Esta partÃcula elemental, una de las más abundantes del Universo, es capaz de atravesar el planeta sin inmutarse, por lo que puede aportar valiosa información sobre la distribución de su densidad, especialmente de zonas poco conocidas como el núcleo interno. Los cientÃficos han utilizado también por primera vez neutrinos para medir otras propiedades de la Tierra, como su masa, y han obtenido resultados acordes con los tradicionales métodos geofÃsicos. El estudio utiliza datos del experimento IceCube, el mayor telescopio de neutrinos del mundo situado en la Antártida.
Los neutrinos son las únicas partÃculas conocidas que pueden atravesar la Tierra. Esto es posible porque apenas interactúan con la materia ordinaria, la que vemos en el Universo y que compone nuestro planeta y a nosotros mismos. Por eso se dice que el neutrino es la 'partÃcula fantasma', y se requieren enormes detectores para atraparlos. IceCube utiliza un kilómetro cúbico del hielo del Polo Sur para capturar los neutrinos con más energÃa que se conocen, algunos de los cuales proceden de los fenómenos más extremos del cosmos como agujeros negros o supernovas.
Los neutrinos que tienen más energÃa son parcialmente absorbidos por los materiales que componen la Tierra, en una proporción ya establecida por la colaboración cientÃfica internacional que opera el experimento IceCube. Ahora, los investigadores del Instituto de FÃsica Corpuscular Andrea Donini, Sergio Palomares y Jordi Salvadó, este actualmente en el Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB), han relacionado estas tasas de absorción con aproximadamente 20.000 neutrinos de alta energÃa producidos por el choque de rayos cósmicos en la atmósfera, conocidos como neutrinos atmosféricos, detectados por IceCube en 2011. Con ellos han elaborado el primer estudio de la densidad del planeta en el que han utilizado esta partÃcula elemental.
"El uso de neutrinos atmosféricos nos permite disponer de neutrinos provenientes de todas direcciones, con un amplio rango de energÃa y un flujo conocido con bastante precisión. La cantidad de absorción del flujo de neutrinos atmosféricos depende tanto de la cantidad de material atravesado como de la energÃa de los neutrinos, de modo que, al estudiar la variación de la cantidad de absorción en diferentes direcciones para neutrinos de diferente energÃa, podemos determinar la distribución de densidad de la Tierra", explica Sergio Palomares, investigador Ramón y Cajal del CSIC en el Instituto de FÃsica Corpuscular.
La densidad de la Tierra se calcula tradicionalmente midiendo la velocidad de propagación de ondas sÃsmicas producidas por terremotos. Estos datos componen los modelos geofÃsicos que establecen valores para la densidad, elasticidad, presión o gravedad de nuestro planeta. Aunque este método dispone de muchos datos (cada año se producen unos 100.000 terremotos 'útiles' para su estudio), las ondas sÃsmicas rebotan en la superficie que separa el núcleo interno (sólido) y núcleo externo (lÃquido). "Los neutrinos en cambio lo atraviesan todo, y ofrecen valiosa información sobre el desconocido núcleo de la Tierra, donde se genera el magnetismo del planeta", asegura Andrea Donini, Investigador CientÃfico del CSIC en el IFIC.
La idea de utilizar neutrinos para estudiar el interior del planeta no es nueva. Hace casi medio siglo se planteó un método para realizarlo mediante neutrinos creados en aceleradores de partÃculas. Recientemente, una técnica similar se empleó para descubrir una sala oculta en el interior de la pirámide de Keops usando muones atmosféricos, unos 'parientes' del neutrino. Pero hasta la puesta en marcha de IceCube en 2010 no existÃa un instrumento capaz de detectar neutrinos de alta energÃa que atraviesan la Tierra en cantidad suficiente para llevar a cabo este estudio.
El trabajo publicado hoy muestra cómo se pueden emplear los neutrinos para estudiar la estructura del interior del planeta, pero los datos utilizados son aún escasos para competir en precisión con otras técnicas geofÃsicas. Los investigadores esperan acceder al conjunto de datos obtenido por la colaboración IceCube desde 2011 hasta ahora, lo que mejorará la precisión de los resultados, tanto en el manto como en el núcleo terrestre. Y las perspectivas para esta nueva técnica mejoran con la entrada en juego de KM3NeT, un nuevo telescopio de neutrinos que se construye en el Mediterráneo, donde el IFIC lidera la participación española. Con este nuevo experimento se detectarán neutrinos en ambos hemisferios, lo cual posibilita una imagen más precisa del interior de la Tierra utilizando esta elusiva partÃcula.