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El telescopio IceCube en la Antártida corona el Premio Nobel de Física 2026

El telescopio IceCube en la Antártida corona el Premio Nobel de Física 2026

Actualizada:

2 min de lectura
  • El observatorio enterró más de 5.000 sensores ópticos a más de dos kilómetros de profundidad en el hielo antártico.
  • Detectó por primera vez neutrinos de altísima energía procedentes de agujeros negros supermasivos y blázares.
  • Los neutrinos atraviesan la materia estelar sin desviarse, abriendo una nueva era en la astronomía multimensajero.
  • El galardón de la Real Academia Sueca premia una colaboración científica internacional que desafió las condiciones más extremas.

La exploración de los fenómenos más violentos e inaccesibles del cosmos ha recibido el máximo reconocimiento de la comunidad científica global. La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Física 2026 por el telescopio IceCube a los líderes científicos de la colosal instalación situada en el Polo Sur geográfico. El detector, una hazaña de la ingeniería polar que transformó un kilómetro cúbico de hielo glacial antártico en una gigantesca trampa de partículas subatómicas, ha permitido desvelar el origen de las misteriosas ‘partículas fantasma’ que viajan por el universo desde épocas primitivas.

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Los avances de esta infraestructura, financiada en gran medida por la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. (NSF), han permitido observar el firmamento utilizando partículas en lugar de ondas electromagnéticas tradicionales.

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Cazando partículas esquivas a dos kilómetros bajo el hielo

Los neutrinos son partículas elementales con una masa casi nula y sin carga eléctrica que apenas interactúan con la materia ordinaria, capaces de atravesar planetas enteros como si fueran vidrio transparente. Para capturar el rastro de un neutrino de energía extrema, los ingenieros perforaron el casquete polar con chorros de agua caliente a presión y sumergieron cables verticales equipados con miles de módulos ópticos ultrasensibles.

Cuando un neutrino colisiona de forma fortuita con el núcleo de un átomo de hielo, produce un muón a velocidad cercana a la luz que emite un destello tenue de luz azulada (radiación Cherenkov), registrado con precisión por los sensores congelados.

Una nueva ventana a los cataclismos del cosmos profundo

Gracias a los datos recabados por IceCube, la astrofísica contemporánea ha podido identificar por primera vez las fuentes de los rayos cósmicos ultraenergéticos, señalando a galaxias activas con agujeros negros gigantes en rotación como los aceleradores de partículas naturales más potentes del universo.

Este logro corona el nacimiento de la astronomía multimensajero, donde la combinación de luz, ondas gravitacionales y neutrinos permite a la humanidad reconstruir con una nitidez sin precedentes los eventos más energéticos desde el Big Bang.

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