{"id":19243,"date":"2026-05-29T11:48:24","date_gmt":"2026-05-29T14:48:24","guid":{"rendered":"https:\/\/fenati.org.br\/?p=19243"},"modified":"2026-05-29T11:49:18","modified_gmt":"2026-05-29T14:49:18","slug":"pesquisa-particula-mais-poderosa-ja-registrada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fenati.org.br\/en\/pesquisa-particula-mais-poderosa-ja-registrada\/","title":{"rendered":"Pesquisa revela origem prov\u00e1vel de part\u00edcula mais poderosa j\u00e1 registrada"},"content":{"rendered":"<p><strong>Part\u00edcula mais poderosa j\u00e1 registrada &#8211;<\/strong> Uma pesquisa publicada no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP) apresentou uma poss\u00edvel explica\u00e7\u00e3o para a origem da part\u00edcula fantasma mais energ\u00e9tica j\u00e1 detectada pela ci\u00eancia. O neutrino, encontrado em 2023 no Mar Mediterr\u00e2neo, chamou a aten\u00e7\u00e3o dos pesquisadores pela quantidade extrema de energia transportada ao chegar \u00e0 Terra.<\/p>\n<p>De acordo com o estudo, a part\u00edcula teria sido produzida por blazares, fen\u00f4menos associados a buracos negros supermassivos que atraem enormes quantidades de mat\u00e9ria e liberam jatos intensos de radia\u00e7\u00e3o e part\u00edculas. Nesses casos, os feixes energ\u00e9ticos ficam direcionados para a Terra, criando um caminho favor\u00e1vel para que part\u00edculas ultraenerg\u00e9ticas percorram o Universo at\u00e9 alcan\u00e7arem o planeta.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/fenati.org.br\/en\/humanoide-embarca-voo-vira-motivo-de-nova-proibicao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>LEIA: Humanoide embarca em voo como passageiro e vira motivo de nova proibi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/a><\/p>\n<p>O neutrino analisado impressionou os cientistas por possuir cerca de 30 vezes mais energia do que o neutrino mais energ\u00e9tico registrado anteriormente. A part\u00edcula chegou \u00e0 Terra em 13 de fevereiro de 2023, ap\u00f3s viajar praticamente \u00e0 velocidade da luz por dist\u00e2ncias gigantescas no espa\u00e7o.<\/p>\n<p>A detec\u00e7\u00e3o ocorreu por meio do <a href=\"https:\/\/pt.wikipedia.org\/wiki\/KM3NeT\" target=\"_blank\" rel=\"noopener nofollow\">KM3NeT<\/a>, observat\u00f3rio submarino instalado a aproximadamente 3.450 metros de profundidade no Mar Mediterr\u00e2neo. O equipamento identificou a passagem do neutrino ao registrar um m\u00faon, part\u00edcula subat\u00f4mica produzida durante esse tipo de intera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>Os neutrinos s\u00e3o conhecidos como \u201cpart\u00edculas fantasmas\u201d porque quase n\u00e3o interagem com a mat\u00e9ria. Sem carga el\u00e9trica e com massa extremamente pequena, conseguem atravessar estrelas, planetas e at\u00e9 o corpo humano praticamente sem alterar sua trajet\u00f3ria.<\/p>\n<p>Apesar de trilh\u00f5es dessas part\u00edculas cruzarem a Terra constantemente, detect\u00e1-las \u00e9 uma tarefa extremamente complexa. Mesmo estruturas gigantescas de observa\u00e7\u00e3o conseguem registrar poucos eventos desse tipo, especialmente quando envolvem energias t\u00e3o elevadas quanto a observada em 2023.<\/p>\n<p>Segundo os pesquisadores, o neutrino carregava uma energia estimada em 220 milh\u00f5es de bilh\u00f5es de el\u00e9tron-volts. O valor corresponde a aproximadamente 30 mil vezes mais energia do que a produzida pelo Grande Colisor de H\u00e1drons (LHC), considerado o maior acelerador de part\u00edculas j\u00e1 constru\u00eddo.<\/p>\n<p>Os cientistas afirmam que seria necess\u00e1rio um acelerador de part\u00edculas com cerca de 40 mil quil\u00f4metros de extens\u00e3o para reproduzir artificialmente uma energia semelhante. O tamanho equivale praticamente \u00e0 circunfer\u00eancia completa da Terra, evidenciando o n\u00edvel extremo alcan\u00e7ado pela part\u00edcula detectada.<\/p>\n<p>A partir disso, a equipe iniciou uma investiga\u00e7\u00e3o para descobrir quais fen\u00f4menos naturais seriam capazes de produzir algo t\u00e3o energ\u00e9tico. O estudo foi conduzido como uma esp\u00e9cie de an\u00e1lise forense espacial, reunindo ind\u00edcios para rastrear a origem do neutrino.<\/p>\n<p>Durante a investiga\u00e7\u00e3o, os pesquisadores perceberam a aus\u00eancia de sinais relevantes de radia\u00e7\u00e3o eletromagn\u00e9tica na regi\u00e3o do espa\u00e7o de onde a part\u00edcula parecia ter vindo. N\u00e3o foram observadas emiss\u00f5es significativas em r\u00e1dio, luz vis\u00edvel, raios X ou raios gama.<\/p>\n<p>A falta desses sinais enfraqueceu a hip\u00f3tese de que o neutrino tivesse sido criado por um \u00fanico evento explosivo, como uma supernova ou uma erup\u00e7\u00e3o estelar. Com isso, os cientistas passaram a considerar a possibilidade de um fluxo cont\u00ednuo de neutrinos gerado por diferentes fontes espalhadas pelo Universo.<\/p>\n<p>Entre os principais candidatos estavam os blazares alimentados por buracos negros supermassivos. Esses objetos conseguem acelerar part\u00edculas a velocidades extremas gra\u00e7as aos campos magn\u00e9ticos intensos e \u00e0 enorme quantidade de energia liberada ao redor do buraco negro.<\/p>\n<p>O estudo, liderado pela pesquisadora Meriem Bendahman, realizou simula\u00e7\u00f5es envolvendo popula\u00e7\u00f5es inteiras de blazares. A equipe analisou fatores como intensidade dos campos magn\u00e9ticos, distribui\u00e7\u00e3o de energia e capacidade desses objetos de acelerar pr\u00f3tons a n\u00edveis ultraenerg\u00e9ticos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Junte cashback e transfira para sua conta com a Benef\u00edcios Rede Bee!<\/strong><\/p>\n<p>A Bee Fenati \u2013 a rede social dos profissionais de TI de todo o Brasil \u2013 segue em expans\u00e3o para garantir aos seus usu\u00e1rios cada vez mais benef\u00edcios. 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