
El Nobel de Física 2026 reconoce a Francis Halzen, quien convirtió el hielo antártico en el mayor detector de partículas del cosmos, abriendo una ventana a los procesos más energéticos del universo y a la física más allá del alcance de los aceleradores terrestres.
El 10 de diciembre de 2026 la Real Academia de Ciencias de Suecia anunció que el premio Nobel de Física sería otorgado a Francis Halzen, profesor de la Universidad de Wisconsin‑Madison, por sus “contribuciones decisivas” al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.
Halzen, nacido en Bruselas en 1951 y doctorado en Cornell en 1979, dedicó gran parte de su carrera a diseñar experimentos que pudieran detectar partículas prácticamente indetectables; su visión de usar el hielo del Polo Sur como medio de detección se concretó en la construcción de IceCube, iniciada en el año 2005.
IceCube, instalado bajo la estación Amundsen‑Scott en la Antártida, consta de 86 cuerdas que albergan 5 160 módulos ópticos digitales entre 1 450 y 2 450 metros de profundidad, formando un volumen de un kilómetro cúbico de hielo puro capaz de registrar la luz Cherenkov producida por neutrinos que atraviesan la Tierra.
El 23 de mayo de 2013 el observatorio registró los primeros neutrinos de origen extraterrestre con energías superiores a 1 PeV, y en septiembre de 2017 el evento IceCube‑170922A se correlacionó con la explosión del blazar TXS 0506+056, marcando la primera identificación de una fuente astrofísica de neutrinos de alta energía.
Estos hallazgos consolidaron a IceCube como pieza clave de la astronomía multimensajero, permitiendo combinar datos de neutrinos, luz visible, rayos gamma y ondas gravitacionales para estudiar fenómenos como agujeros negros supermasivos y explosiones de supernovas.
El premio también destaca los planes de expansión con IceCube‑Gen2, que prevé añadir más de 10 000 módulos ópticos y aumentar la sensibilidad en un factor diez, lo que podría revelar la física de partículas más allá del Modelo Estándar y mapear el universo de neutrinos con una resolución sin precedentes.
De acuerdo con información difundida por: C5N
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