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7 septiembre, 2026
Córdoba

Jorge Berenguer, investigador de la UCO, participa en un experimento del CERN

Jorge Berenguer, investigador UCO, participa en un experimento del CERN

Jorge Berenguer Antequera, investigador del grupo FQM-378 Modelización y Simulación de Sistemas Físicos y profesor del Departamento de Física de la Universidad de Córdoba, participa en AMBER, uno de los experimentos del CERN (Ginebra) y en el que intervienen 35 instituciones de 13 países diferentes. Un estudio, que inició su andadura en el mes de mayo de 2023 y tendrá una duración de 10 años, con el que se abordará la cuestión de la naturaleza y la estructura de la mayor parte de la materia visible.

En este sentido, tal y como explican los expertos, la materia visible está formada por partículas subatómicas que se clasifican en dos grandes familias. Por un lado, se encuentran los leptones, que son partículas indivisibles de las que los electrones son las más conocidas. La segunda familia son los hadrones, cuyos representantes más conocidos son protones y neutrones, los constituyentes de los núcleos atómicos. A diferencia de los leptones, los hadrones tienen una estructura interna compuesta por partículas más pequeñas llamadas quarks, que se mantienen unidas gracias a las interacciones fuertes descritas por la Cromodinámica Cuántica (QCD, del inglés Quantum ChromoDinamics).

Así pues, el programa científico del experimento AMBER en el que participa el investigador de la institución cordobesa se centra en el estudio de la estructura de los hadrones (la familia de partículas compuestas por quarks). Se desarrollarán estudios de mayor precisión del radio del protón que determine cómo se distribuye su carga, extendiéndolos a hadrones más complejos y se profundizará en el estudio de la composición de su estructura interna. También se llevará a cabo una búsqueda de nuevos tipos de materia, como la materia oscura (Dark Matter).

Jorge Berenguer en el experimento AMBER

AMBER, que se refiere a las siglas en inglés de ‘Apparatus for Meson and Baryon Experimental Research’, está formado por un sistema de detectores de partículas de diferentes tecnologías y principios activos que permite medir propiedades físicas características de las partículas que pasan a través de ellos. En concreto, el investigador de la UCO Jorge Berenguer Antequera trabaja con un tipo de detectores de gases, localizados en diferentes puntos del experimento, que se encargan de recoger las señales que las partículas cargadas dejan cuando interaccionan con las moléculas y los átomos del gas. Junto con la información correspondiente del resto de detectores se podrá trazar su procedencia.

El experimento continúa los estudios de uno anterior, COMPASS, en el que también participó Jorge Berenguer durante su etapa postdoctoral en la Universidad de Turín. Allí participó en la construcción de un prototipo de detectores de gases que ahora, ya en la Universidad de Córdoba, está contribuyendo en la puesta en marcha del prototipo final que sustituirá a los que se usaron en COMPASS. “En AMBER se utilizan detectores heredados de COMPASS y la idea es sustituirlos por otros nuevos con una tecnología que permita hacer medidas de mayor precisión”, explica Berenguer Antequera.

De este modo, AMBER constituye el primer paso para desarrollar una línea de investigación basada en cosmología y física de partículas a altas energías en la UCO. Actualmente, junto a Jorge Berenguer Antequera, la investigadora Beatriz Ruiz Granados, el catedrático Antonio Sarsa Rubio, también del Departamento de Física, y el investigador José Luis Ávila Jiménez del Departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores, han iniciado un proyecto UCO-Lidera, financiado con el Plan Propio 2023 de la UCO, para incorporarse a la colaboración internacional CALICE (CALorimeter for LInear Collider Experiments) y contribuir a la definición del I+D de los detectores que formarán parte de los futuros experimentos en la próxima generación de colisionadores de partículas.

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