{"id":51973,"date":"2020-01-04T11:00:41","date_gmt":"2020-01-04T17:00:41","guid":{"rendered":"http:\/\/elcronistadigital.com\/?p=51973"},"modified":"2020-01-04T11:00:41","modified_gmt":"2020-01-04T17:00:41","slug":"el-universo-podria-estar-lleno-de-grietas-en-el-espacio-tiempo-y-los-cientificos-las-estan-buscando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elcronistadigital.com\/?p=51973","title":{"rendered":"El Universo podr\u00eda estar lleno de \u00abgrietas\u00bb en el espacio-tiempo, y los cient\u00edficos las est\u00e1n buscando"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #993300;\"><em><strong><a href=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cuerdas.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-51974\" alt=\"cuerdas\" src=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cuerdas.jpg\" width=\"400\" height=\"225\" srcset=\"https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cuerdas.jpg 400w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cuerdas-300x168.jpg 300w, https:\/\/elcronistadigital.com\/wp-content\/uploads\/2020\/01\/cuerdas-342x192.jpg 342w\" sizes=\"auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/a>* Llamadas \u00abcuerdas c\u00f3smicas\u00bb, ser\u00edan sutiles l\u00edneas de energ\u00eda que se extienden a trav\u00e9s del espacio, imperfecciones en el espacio-tiempo que proceden de la \u00e9poca del Big Bang.<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #003366;\"><strong>Jos\u00e9 Manuel Nieves<\/strong><\/span><\/p>\n<p>El Universo en que vivimos podr\u00e1 estar repleto de \u00abgrietas espacio-temporales\u00bb, aunque actualmente no podemos verlas con nuestros telescopios. Esa es la principal conclusi\u00f3n de un estudio llevado a cabo por investigadores del Departamento de F\u00edsica de la Universidad McGill, en Montreal, y que acaba de publicarse en arXiv.org.<\/p>\n<p>Las grietas, si es que realmente existen, se habr\u00edan formado muy poco despu\u00e9s del Big Bang, cuando el Universo empezaba ya a enfriarse y pasaba de ser una nube de plasma ardiente a algo m\u00e1s parecido a lo que vemos hoy. Seg\u00fan las teor\u00edas actuales, ese gran enfriamiento, o \u00abtransici\u00f3n de fase\u00bb, como lo llaman los f\u00edsicos, comenz\u00f3 antes en unos lugares que en otros. De modo que las \u00abburbujas\u00bb m\u00e1s fr\u00edas se formaron y se fueron extendiendo por el espacio hasta encontrarse con otras burbujas. Al final, todo el espacio hizo la misma transici\u00f3n y el viejo Universo desapareci\u00f3.<\/p>\n<p>Sin embargo, el viejo estado de alta energ\u00eda anterior podr\u00eda haber sobrevivido en las zonas fronterizas de esas burbujas fr\u00edas en expansi\u00f3n, dando lugar a grietas en la estructura misma del espacio-tiempo. Grietas que no permitieron que las burbujas encajaran a la perfecci\u00f3n. Algunos f\u00edsicos creen que ser\u00eda posible, a\u00fan en la actualidad, encontrar evidencias de esos \u00abdefectos de f\u00e1brica\u00bb, conocidos como \u00abcuerdas c\u00f3smicas\u00bb. Y el mejor lugar para hacerlo ser\u00eda el fondo c\u00f3smico de microondas (CMB por sus siglas en ingl\u00e9s), el calor residual del Big Bang que a\u00fan hoy permea todo el Universo. Sin embargo, seg\u00fan los autores del trabajo, la evidencia ser\u00eda demasiado d\u00e9bil como para que nuestros instrumentos pudieran detectarla.<\/p>\n<p>Desde luego, seg\u00fan explica \u00d3scar Hern\u00e1ndez, coautor de la investigaci\u00f3n, las cuerdas c\u00f3smicas son objetos realmente dif\u00edciles de imaginar, aunque tienen an\u00e1logos en nuestro propio mundo. \u00ab\u00bfHa caminado alguna vez sobre un lago helado? -explica Hern\u00e1ndez a la revista Live Science- \u00bfHa notado grietas en el hielo del lago? Aun as\u00ed sigue siendo s\u00f3lido. No hay nada que temer, pero las grietas est\u00e1n ah\u00ed\u00bb.<\/p>\n<p>Pues resulta que las grietas del lago se forman, tambi\u00e9n, a trav\u00e9s de un proceso de transici\u00f3n de fase similar al de las cuerdas c\u00f3smicas. \u00abEl hielo -prosigue el investigador- es agua que ha pasado por una transici\u00f3n de fase. Las mol\u00e9culas de agua eran libres de moverse como un fluido, pero de repente, en alg\u00fan lugar, empezaron a formar cristales&#8230; losas de hielo que forman mosaicos, a menudo hexagonales. Y ahora imagine que tenemos azulejos hexagonales perfectos y que formamos con ellos un mosaico sobre el lago. Si otra persona empezara a hacer lo mismo en la orilla opuesta, no habr\u00eda pr\u00e1cticamente ninguna posibilidad de que sus fichas se alinearan con las nuestras\u00bb.<\/p>\n<p>De este modo, los puntos de uni\u00f3n imperfectos forman largas grietas sobre la superficie de un lago helado. Y, si la f\u00edsica subyacente es correcta, lo mismo sucede donde las burbujas fr\u00edas y en expansi\u00f3n del Universo se cruzaron: no encajaron y formaron largas cuerdas c\u00f3smicas.<\/p>\n<p>L\u00edneas de energ\u00eda a trav\u00e9s del espacio<\/p>\n<p>Seg\u00fan la F\u00edsica, en el espacio existen campos que determinan el comportamiento de las part\u00edculas fundamentales y de sus fuerzas asociadas. Y Hern\u00e1ndez y sus colegas creen que esos campos se formaron gracias a las primeras transiciones de fase del Universo.<\/p>\n<p>En palabras del investigador, \u00aben cierto sentido, un campo relacionado con una part\u00edcula debe elegir una direcci\u00f3n para enfriarse y congelarse. Y dado que el Universo es realmente grande, podr\u00eda suceder que el mismo campo eligiera diferentes direcciones en diferentes partes del Universo. Ahora bien, si ese campo obedece a ciertas condiciones&#8230; entonces, cuando el Universo se haya enfriado, habr\u00e1 l\u00edneas de discontinuidad, l\u00edneas de energ\u00eda que no han podido enfriarse\u00bb.<\/p>\n<p>En la actualidad, esos puntos de encuentro tendr\u00edan la apariencia l\u00edneas de energ\u00eda infinitamente delgadas a trav\u00e9s del espacio. Por otra parte, opina Hern\u00e1ndez, encontrar esas cuerdas c\u00f3smicas ser\u00eda todo un problema, porque ser\u00edan la prueba definitiva de que la F\u00edsica es algo mucho m\u00e1s grande y complejo de lo que permiten los modelos actuales.<\/p>\n<p>Hacia un nuevo Modelo Est\u00e1ndar<\/p>\n<p>En la actualidad, la teor\u00eda m\u00e1s avanzada y mejor probada sobre las part\u00edculas que hay en el Universo y las fuerzas que las gobiernan es el Modelo Est\u00e1ndar, que incluye a todas las part\u00edculas fundamentales y a todas (que sepamos) las fuerzas de la Naturaleza.<\/p>\n<p>Sin embargo, la inmensa mayor\u00eda de los f\u00edsicos sabe que el Modelo Est\u00e1ndar resulta incompleto, ya que no nos dice nada sobre cuestiones como la energ\u00eda o la materia oscuras, ni tampoco resuelve el problema de la inexplicable ausencia de antimateria, por no hablar de la cuesti\u00f3n pendiente de la gravedad, la \u00fanica de las cuatro fuerzas fundamentales conocidas que no ha podido ser cuantificada.<\/p>\n<p>As\u00ed las cosas, no resulta extra\u00f1o que muchos cient\u00edficos busquen activamente otras soluciones y modelos. \u00abMuchas extensiones del Modelo Est\u00e1ndar -explica Hern\u00e1ndez- llevan de forma natural a las cuerdas c\u00f3smicas nacidas justo despu\u00e9s de la inflaci\u00f3n. De modo que tenemos un objeto cuya existencia est\u00e1 predicha por varios modelos. Si finalmente ese objeto (las cuerdas c\u00f3smicas) no existe, todos esos modelos se descartar\u00e1n. Pero si existe, oh Dios m\u00edo, la gente ser\u00e1 feliz\u00bb.<\/p>\n<p>A la caza de las cuerdas c\u00f3smicas<\/p>\n<p>Desde 2017 numerosos grupos de investigadores han tratado de detectar cuerdas c\u00f3smicas en el CMB, aunque por ahora todos esos esfuerzos han sido en vano. Seg\u00fan dijo el propio Hern\u00e1ndez ese mismo a\u00f1o, la mejor baza para conseguirlo ser\u00eda utilizar una red neuronal, un poderoso software capaz de encontrar patrones que a los humanos se nos escapan.<\/p>\n<p>Sin embargo, en su presente art\u00edculo, Hern\u00e1ndez muestra que, en realidad, resulta casi imposible proporcionar a la red neuronal datos lo suficientemente limpios como para que consiga detectar las cuerdas. De hecho, otras fuentes de microondas m\u00e1s brillantes oscurecen el CMB y resultan muy dif\u00edciles de separar de los datos que revelar\u00edan la presencia de las tan deseadas estructuras.<\/p>\n<p>Aunque eso no significa que todo est\u00e9 perdido. De hecho, existe un nuevo m\u00e9todo, basado en la medici\u00f3n de la expansi\u00f3n del Universo en algunas de sus partes m\u00e1s antiguas. El m\u00e9todo, llamado \u00abmapeo de intensidad de 21 cent\u00edmetros\u00bb, no consiste en estudiar los movimientos de galaxias individuales o en im\u00e1genes m\u00e1s o menos precisas del CMB, sino que se basa en mediciones de la velocidad a la que los \u00e1tomos de hidr\u00f3geno se alejan de la Tierra, en promedio, en todas las partes del espacio profundo.<\/p>\n<p>Los mejores observatorios para el mapeo de 21 cm (llamado as\u00ed porque el hidr\u00f3geno emite energ\u00eda electromagn\u00e9tica con una longitud de onda de 21 cm) a\u00fan no est\u00e1n en l\u00ednea. Pero cuando lleguen, escriben los autores, tendremos la posibilidad de conseguir evidencias m\u00e1s claras de cuerdas c\u00f3smicas. Y a partir de ah\u00ed, seg\u00fan Hern\u00e1ndez, la caza puede volver a empezar.<\/p>\n<p>Fuente: ABC.es Ciencia<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>* Llamadas \u00abcuerdas c\u00f3smicas\u00bb, ser\u00edan sutiles l\u00edneas de energ\u00eda que se extienden a trav\u00e9s del espacio, imperfecciones en el espacio-tiempo que proceden de la \u00e9poca del Big Bang. Jos\u00e9 Manuel Nieves El Universo en que vivimos podr\u00e1 estar repleto de \u00abgrietas espacio-temporales\u00bb, aunque actualmente no podemos verlas con nuestros telescopios. 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