{"id":2652,"date":"2009-09-16T07:19:24","date_gmt":"2009-09-16T05:19:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=2652"},"modified":"2009-09-16T11:54:55","modified_gmt":"2009-09-16T09:54:55","slug":"%c2%a1la-naturaleza-%c2%bfes-sencilla-o-compleja","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2009\/09\/16\/%c2%a1la-naturaleza-%c2%bfes-sencilla-o-compleja\/","title":{"rendered":"\u00a1La Naturaleza! \u00bfEs sencilla o compleja?"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Los cient\u00edficos quieren creer que la naturaleza prefiere la econom\u00eda en sus creaciones y que siempre parece evitar redundancias innecesarias al crear estructuras f\u00edsicas, biol\u00f3gicas y qu\u00edmicas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">El matem\u00e1tico franc\u00e9s Henri Poincar\u00e9 lo expres\u00f3 de forma a\u00fan m\u00e1s franca cuando escribi\u00f3: \u201c<em>El cient\u00edfico no estudia la Naturaleza porque es \u00fatil; la estudia porque disfruta con ello, y disfruta con ello porque es bella<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">E. Rutherford, quien descubri\u00f3 el n\u00facleo del \u00e1tomo (entre otras muchas cosas), dijo una vez: \u201c<em>Toda ciencia es o f\u00edsica o coleccionar sello<\/em>\u201d.\u00a0 Se refer\u00eda a la enorme importancia que tiene la f\u00edsica para la ciencia, aunque se le olvid\u00f3 mencionar que la f\u00edsica est\u00e1 sostenida por las matem\u00e1ticas que la explica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Pero, a pesar de todos sus inconvenientes, el Modelo Est\u00e1ndar, desde su implantaci\u00f3n, ha cosechado un \u00e9xito tras otro, con sus inconvenientes y sus diecinueve par\u00e1metros aleatorios, lo cierto es que es lo mejor que tenemos por el momento para explicar las familias de part\u00edculas que conforman la materia y c\u00f3mo act\u00faan las fuerzas de la naturaleza, todas las fuerzas menos la gravedad; esa nos la explica a la perfecci\u00f3n y sin fisuras las ecuaciones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Hace tiempo que los f\u00edsicos tratan de mejorar el Modelo Est\u00e1ndar con otras teor\u00edas m\u00e1s avanzadas y modernas que puedan explicar la materia y el espacio-tiempo con mayor amplitud y, sobre todo, incluyendo la gravedad.\u00a0 As\u00ed que retomando la teor\u00eda de Kaluza de la quinta dimensi\u00f3n, se propuso la teor\u00eda de supergravedad en 1.976 por los f\u00edsicos Daniel Freedman, Sergio Ferrara y Peter van Nieuwenhuizen, de la Universidad del Estado de Nueva York en Stoney Brook que desarrollaron esta nueva teor\u00eda en un espacio de once dimensiones.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Para desarrollar la superteor\u00eda de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaluza klein',event); return false;\">Kaluza-Klein<\/a> en once dimensiones, uno tiene que incrementar\u00a0 enormemente las componentes del interior del Tensor m\u00e9trico de Riemann (que <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> utiliz\u00f3 en cuatro dimensiones, tres de espacio y una de tiempo para su <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general y m\u00e1s tarde, Kaluza, a\u00f1adiendo otra dimensi\u00f3n de espacio, la llev\u00f3 hasta la quinta dimensi\u00f3n haciendo as\u00ed posible unir la teor\u00eda de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> de la gravedad, con la teor\u00eda de Maxwell del electromagnetismo), que ahora se convierte en el super<a href=\"#\" onclick=\"referencia('tensor metrico',event); return false;\">tensor m\u00e9trico<\/a> de Riemann.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Esta nueva teor\u00eda de supergravedad pretend\u00eda la unificaci\u00f3n de todas las fuerzas conocidas con la materia, y, como en un rompecabezas, encajarlas en el Tensor de Riemann tan solo con elevar el n\u00famero de dimensiones que exig\u00eda m\u00e1s componentes y nos daba el espacio necesario para poder ubicar en sus apartados correspondientes, todas las fuerzas fundamentales y tambi\u00e9n la materia, la que pod\u00eda satisfacer, casi en su totalidad, el sue\u00f1o de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Para visualizar esto,\u00a0habr\u00eda que desarrollar\u00a0el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('tensor metrico',event); return false;\">tensor m\u00e9trico<\/a> y mostrar un sencillo diagrama de c\u00f3mo se las arregla la supergravedad para encajar el campo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, el campo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('yang mills',event); return false;\">Yang-Mills<\/a> y los campos de Maxwell y de la materia, todo ello en 11 dimensiones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">La supergravedad casi consigue satisfacer el sue\u00f1o de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> de dar una derivaci\u00f3n puramente geom\u00e9trica de todas las fuerzas y part\u00edculas del universo. Al a\u00f1adir la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supersimetria',event); return false;\">supersimetr\u00eda<\/a> al Tensor m\u00e9trico de Riemann, la m\u00e9trica se duplica en tama\u00f1o, d\u00e1ndonos la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supersimetria',event); return false;\">supersimetr\u00eda<\/a> de Riemann. Las nuevas componentes del s\u00faper tensor de Riemann corresponden a <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>, casi todas las part\u00edculas y fuerzas fundamentales de la naturaleza: la teor\u00eda de la gravedad de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, los campos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('yang mills',event); return false;\">Yang-Mills<\/a> y de Maxwell y los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a>. Pero el hecho de que ciertas part\u00edculas no est\u00e9n en esta imagen nos obliga a buscar un formalismo m\u00e1s potente:<em> La teor\u00eda de Supercuerdas<\/em><\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">La caracter\u00edstica esencial de este diagrama es que la materia, junto con las ecuaciones de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('yang mills',event); return false;\">Yang-Mills<\/a> y de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>, est\u00e1 ahora incluida en el mismo campo de supergravedad de 11 dimensiones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">La materia con todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('bosones',event); return false;\">bosones<\/a> intermediarios o part\u00edculas portadoras de las fuerzas como el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('foton',event); return false;\">fot\u00f3n<\/a> para el electromagnetismo, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a> para la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('fuerza nuclear fuerte',event); return false;\">fuerza nuclear fuerte<\/a>, las part\u00edculas W y Z para la nuclear d\u00e9bil y, en la part\u00edcula portadora de la gravedad, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('graviton',event); return false;\">gravit\u00f3n<\/a>, ponemos el signo de interrogaci\u00f3n, ya que se sabe que esta ah\u00ed en alg\u00fan sitio pero hasta la fecha no ha sido detectado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Antes de continuar con la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supercuerdas teoria',event); return false;\">teor\u00eda de supercuerdas<\/a>, o con su versi\u00f3n m\u00e1s avanzada la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supercuerdas teoria',event); return false;\">teor\u00eda M<\/a>, parece conveniente recordar que hasta el momento los ladrillos del universo eran los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>, las part\u00edculas m\u00e1s peque\u00f1as detectadas en los aceleradores del CERN y FERMILAB. Pero \u00bfest\u00e1n hechos de cosas m\u00e1s peque\u00f1as?, eso no lo sabemos. El Modelo Est\u00e1ndar, menos avanzado que las otras teor\u00edas, nos dice que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> son las part\u00edculas m\u00e1s peque\u00f1as y forman <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> constituyendo la formaci\u00f3n interna del \u00e1tomo, el n\u00facleo. En la actualidad, nuestros aceleradores de part\u00edculas no tienen capacidad para ahondar m\u00e1s all\u00e1 de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> y averiguar si a su vez, \u00e9stos est\u00e1n formados por part\u00edculas a\u00fan m\u00e1s peque\u00f1as.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Por otro lado, los f\u00edsicos est\u00e1n casi seguros de que los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> no est\u00e1n compuestos de part\u00edculas m\u00e1s peque\u00f1as. Sin embargo, esta sospecha no se tiene en el caso de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a>; no se sabe qu\u00e9 puede haber detr\u00e1s de ellos.\u00a0 Tan s\u00f3lo se ha llegado a desconfinarlos junto con los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('gluones',event); return false;\">gluones<\/a> y por un breve periodo de tiempo de los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a> que los manten\u00edan aprisionados, formando \u2013 en esos breves instantes \u2013 una materia plasmosa. No es raro oir dentro de la comunidad cient\u00edfica a los f\u00edsicos te\u00f3ricos hablando de prequarks.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Como antes hemos comentado de pasada, el Modelo Est\u00e1ndar agrupa las part\u00edculas en familias:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Hadrones: <a href=\"#\" onclick=\"referencia('barion',event); return false;\">bariones<\/a> (<a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">prot\u00f3n<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutr\u00f3n<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('lambda',event); return false;\">lambda<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('omega',event); return false;\">omega<\/a>, etc.) y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('mesones',event); return false;\">mesones<\/a> (pi\u00f3n, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaon',event); return false;\">ka\u00f3n<\/a>, ps\u00ed, etc.)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Quarks: up, down, charmed, strage, top y bottom.<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Leptones: <a href=\"#\" onclick=\"referencia('electron',event); return false;\">electr\u00f3n<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('muon',event); return false;\">mu\u00f3n<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('particula tau',event); return false;\">tau<\/a> y sus <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutrinos',event); return false;\">neutrinos<\/a> asociados.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Y describe las interacciones que estas part\u00edculas tienen con las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, sobre todo con las nucleares fuerte y d\u00e9bil y la electromagn\u00e9tica; la gravedad se queda aparte del Modelo Est\u00e1ndar, ya que su incidencia con las part\u00edculas elementales es inapreciable como consecuencia de las infinitesimales masas de \u00e9stas, y ya sabemos que la gravedad se deja sentir y se hace presente cuando aparecen las grandes masas como planetas, estrellas y galaxias.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Como el Modelo Est\u00e1ndar es limitado, los f\u00edsicos buscan desesperadamente nuevas teor\u00edas que puedan corregir y perfeccionar este modelo. As\u00ed aparecieron las teor\u00edas de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supersimetria',event); return false;\">supersimetr\u00eda<\/a>, supergravedad, supercuerdas, y ahora por \u00faltimo, la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('supercuerdas teoria',event); return false;\">teor\u00eda M<\/a> propuesta por Edward Witten en 1.995 y que nos quiere explicar, de manera m\u00e1s perfecta, el universo desde su origen, c\u00f3mo y por qu\u00e9 est\u00e1 conformado ese universo, las fuerzas que lo rigen, las constantes de la naturaleza que establecen las reglas, y todo ello, a partir de peque\u00f1os objetos infinitesimales, las cuerdas, que sustituyen a las part\u00edculas del modelo est\u00e1ndar que cre\u00edamos elementales.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Esta nueva teor\u00eda, permite adem\u00e1s, unificar o incluir la gravedad con las otras fuerzas, como teor\u00eda cu\u00e1ntica de la gravedad, todo ello mediante una teor\u00eda estructurada y fundamentada con originalidad y compactificaci\u00f3n de las cuatro fuerzas de la naturaleza y dejando un gran espacio matem\u00e1tico para eliminar anomal\u00edas o perturbaciones, y se propugna con coherencia que\u00a0 la cuerda es el elemento m\u00e1s b\u00e1sico de la estructura de la materia; lo que estar\u00eda bajo los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> ser\u00edan unas diminutos c\u00edrculos semejantes a una membrana vibrante circular y de diferentes conformaciones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify; text-indent: 24pt;\">Por imaginaci\u00f3n que no quede.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\">emilio silvera<\/p>\n<div class='bookmark'>\r\n\t\t<table align='left' border='0' cellpadding='0' width='100%'>\r\n\t\t<tr><td><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/delicious.com\/post?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2009%2F09%2F16%2F%25c2%25a1la-naturaleza-%25c2%25bfes-sencilla-o-compleja%2F&amp;title=%C2%A1La+Naturaleza%21+%C2%BFEs+sencilla+o+compleja%3F' title='Delicious' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/delicious.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; padding: 0;'  \/><\/a><\/span><span class='pushbutton'><a href='http:\/\/digg.com\/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.emiliosilveravazquez.com%2Fblog%2F2009%2F09%2F16%2F%25c2%25a1la-naturaleza-%25c2%25bfes-sencilla-o-compleja%2F&amp;title=%C2%A1La+Naturaleza%21+%C2%BFEs+sencilla+o+compleja%3F' title='Digg' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/wp-content\/plugins\/knxdt-bookmarks-wordpress-plugin\/images\/digg.png'  alt='' class='book_img' border='none' style='margin:1px; 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