{"id":4307,"date":"2010-10-13T10:28:39","date_gmt":"2010-10-13T08:28:39","guid":{"rendered":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/?p=4307"},"modified":"2010-10-13T12:17:45","modified_gmt":"2010-10-13T10:17:45","slug":"sobre-el-big-bang-esa-teoria","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.emiliosilveravazquez.com\/blog\/2010\/10\/13\/sobre-el-big-bang-esa-teoria\/","title":{"rendered":"Sobre el Big Bang, esa teoria&#8230;"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Hablaremos ahora del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, esa teor\u00eda aceptada por todos y que nos dice c\u00f3mo se form\u00f3 nuestro universo y comenz\u00f3 su evoluci\u00f3n hasta ser como ahora lo conocemos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo a esta teor\u00eda, el universo se origin\u00f3 a partir de un estado inicial de alta temperatura y densidad, y desde entonces ha estado siempre expandi\u00e9ndose. La teor\u00eda de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general predice la existencia de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> en el comienzo, cuando la temperatura y la densidad eran infinitas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de los cosm\u00f3logos interpretan esta <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> como una indicaci\u00f3n de que la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('relatividad',event); return false;\">relatividad<\/a> general de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a> deja de ser v\u00e1lida en el universo muy primitivo (no exist\u00eda materia), y el comienzo mismo debe ser estudiado utilizando una teor\u00eda de cosmolog\u00eda cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con nuestro conocimiento actual de f\u00edsica de part\u00edculas de altas energ\u00edas, podemos hacer avanzar el reloj hacia atr\u00e1s a trav\u00e9s de la teor\u00eda lept\u00f3nica y la era hadr\u00f3nica hasta una millon\u00e9sima de segundo despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, cuando la temperatura era de 10<sup>13<\/sup> K. Utilizando una teor\u00eda m\u00e1s especulativa, los cosm\u00f3logos han intentado llevar el modelo hasta 10<sup>35<\/sup> s despu\u00e9s de la <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a>, cuando la temperatura era de 10<sup>28<\/sup> K. Esa infinitesimal escala de longitud es conocida como l\u00edmite de Planck, \u00a0= 10<sup>&#8211;<\/sup><sup>35<\/sup> m, que en la Ley de radiaci\u00f3n de Planck, es distribu\u00edda la energ\u00eda radiada por un cuerpo negro mediante peque\u00f1os paquetes discretos llamados <em>cuantos<\/em>, en vez de una emisi\u00f3n continua. A estas distancias, la gravedad est\u00e1 ausente para dejar actuar a la mec\u00e1nica cu\u00e1ntica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La teor\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> es capaz de explicar la expansi\u00f3n del universo, la existencia de una radiaci\u00f3n de fondo c\u00f3smica y la abundancia de n\u00facleos ligeros como el helio, el helio-3, el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('deuterio',event); return false;\">deuterio<\/a> y el litio-7, cuya formaci\u00f3n se predice que ocurri\u00f3 alrededor de un segundo despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, cuando la temperatura reinante era de 10<sup>10<\/sup> K.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La radiaci\u00f3n de fondo c\u00f3smica proporciona la evidencia m\u00e1s directa de que el universo atraves\u00f3 por una fase caliente y densa. En la teor\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, la radiaci\u00f3n de fondo es explicada por el hecho de que durante el primer mill\u00f3n de a\u00f1os m\u00e1s o menos (es decir, antes del desacoplo de la materia y la radiaci\u00f3n), el universo estaba lleno de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('plasma',event); return false;\">plasma<\/a> que era opaco a la radiaci\u00f3n y, por tanto, en equilibrio t\u00e9rmico con ella. Esta fase es habitualmente denominada \u201c<em>bola de fuego primordial<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cuando el universo se expandi\u00f3 y se enfri\u00f3 a unos 3000 \u00baK, se volvi\u00f3 transparente a la radiaci\u00f3n, que es la que observamos en la actualidad, mucho m\u00e1s fr\u00eda y diluida, como radiaci\u00f3n t\u00e9rmica de microondas. El descubrimiento del fondo de microondas en 1.956 puso fin a una larga batalla entre el <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> y su rival, la teor\u00eda del universo estacionario de F. Hoyle y otros, que no pod\u00eda explicar la forma de cuerpo negro del fondo de microondas. Es ir\u00f3nico que el t\u00e9rmino <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> tuvo inicialmente un sentido burlesco y fue acu\u00f1ado por Hoyle, contrario a la teor\u00eda del universo inflacionario y defensor del estacionario.<\/p>\n<table style=\"text-align: justify; margin: auto auto;\" border=\"1\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td colspan=\"3\" width=\"492\"><strong>Cronolog\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><strong>Era<\/strong><\/td>\n<td width=\"183\"><strong>Duraci\u00f3n<\/strong><\/td>\n<td width=\"165\"><strong>Temperatura<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\"><a href=\"#\" onclick=\"referencia('planck era de',event); return false;\">Era de Planck<\/a><\/td>\n<td width=\"183\">de 0 a 10<sup>-43<\/sup> seg.<\/td>\n<td width=\"165\">a 10<sup>-34<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de radiaci\u00f3n<\/td>\n<td width=\"183\">de 10<sup>-43 <\/sup> a 30.000 a\u00f1os<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>-34 <\/sup> a 10<sup>4<\/sup> K<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"144\">Era de la materia<\/td>\n<td width=\"183\">de 30.000 a\u00f1os al presente (13.500.000.000 a\u00f1os).<\/td>\n<td width=\"165\">desde 10<sup>4<\/sup> a 3 K actual<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para fijar m\u00e1s claramente los hechos se debe extender la explicaci\u00f3n evolutiva del universo en las fases principales que son:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Era: de la materia, hadr\u00f3nica y lept\u00f3nica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Eras en el proceso del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>De la materia<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Es la era que comenz\u00f3 cuando el efecto gravitacional de la materia comenz\u00f3 a dominar sobre el efecto de presi\u00f3n de radiaci\u00f3n. Aunque la radiaci\u00f3n es no masiva, tiene un efecto gravitacional que aumenta con la intensidad de la radiaci\u00f3n. Es m\u00e1s, a altas energ\u00edas, la propia materia se comporta como la radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica, ya que se mueve a velocidades pr\u00f3ximas a la de la luz. En las etapas muy ant\u00edguas del universo, el ritmo de expansi\u00f3n se encontraba dominado por el efecto gravitacional de la presi\u00f3n de radiaci\u00f3n, pero a medida que el universo se enfri\u00f3, este efecto se hizo menos importante que el efecto gravitacional de la materia. Se piensa que la materia se volvi\u00f3 predominante a una temperatura de unos 10<sup>4<\/sup> K, aproximadamente 30.000 a\u00f1os a partir del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>. Este hecho marc\u00f3 el comienzo de la era de la materia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>De la radiaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Periodo entre 10<sup>-43<\/sup> s (la era de Planck) y 300.000 a\u00f1os despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>. Durante este periodo, la expansi\u00f3n del universo estaba dominada por los efectos de la radiaci\u00f3n o de las part\u00edculas r\u00e1pidas (a altas energ\u00edas todas las part\u00edculas se comportan como la radiaci\u00f3n). De hecho, la era lept\u00f3nica y la era hadr\u00f3nica son ambas subdivisiones de la era de radiaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La era de radiaci\u00f3n fue seguida por la era de la materia que antes se rese\u00f1a, durante la cual los part\u00edculas lentas dominaron la expansi\u00f3n del universo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Era hadr\u00f3nica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Corto periodo de tiempo entre 10<sup>-6<\/sup> s y 10<sup>-5<\/sup> s despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a> en el que se formaron las part\u00edculas at\u00f3micas pesadas, como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>, <a href=\"#\" onclick=\"referencia('pion',event); return false;\">piones<\/a> y <a href=\"#\" onclick=\"referencia('kaon',event); return false;\">kaones<\/a> entre otras. Antes del comienzo de la era hadr\u00f3nica, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> se comportaban como part\u00edculas libres. El proceso por el que se formaron los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('quarks',event); return false;\">quarks<\/a> se denomina transici\u00f3n de fase quark-<a href=\"#\" onclick=\"referencia('hadrones',event); return false;\">hadr\u00f3n<\/a>. Al final de la era hadr\u00f3nica, todas las dem\u00e1s especies hadr\u00f3nicas hab\u00edan deca\u00eddo o se hab\u00edan desintegrado, dejando s\u00f3lo <a href=\"#\" onclick=\"referencia('proton',event); return false;\">protones<\/a> o <a href=\"#\" onclick=\"referencia('neutron',event); return false;\">neutrones<\/a>. Inmediatamente despu\u00e9s de esto el universo entr\u00f3 en la era lept\u00f3nica.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Era Lept\u00f3nica<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Intervalo que comenz\u00f3 unos 10<sup>-5<\/sup> s despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, en el que diversos tipos de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> eran la principal contribuci\u00f3n a la densidad del universo. Se crearon pares de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> y anti<a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> en gran n\u00famero en el universo primitivo, pero a medida que el universo se enfri\u00f3, la mayor parte de las especies lept\u00f3nicas fueron aniquiladas. La era lept\u00f3nica se entremezcla con la hadr\u00f3nica y ambas, como ya dije antes, son subdivisiones de la era de la radiaci\u00f3n. El final de la era lept\u00f3nica se considera normalmente que ocurri\u00f3 cuando se aniquilaron la mayor parte de los pares electr\u00f3n-positr\u00f3n, a una temperatura de 5<strong>\u00d7<\/strong>10<sup>9<\/sup> K, m\u00e1s o menos un segundo despu\u00e9s del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>. Despu\u00e9s, los <a href=\"#\" onclick=\"referencia('leptones',event); return false;\">leptones<\/a> se unieron a los hadr\u00f3nes para formar \u00e1tomos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">As\u00ed se form\u00f3 nuestro universo, a partir de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a> que explot\u00f3 expandiendo toda la densidad y energ\u00eda a unas temperaturas terror\u00edficas, y a partir de ese mismo instante conocido como <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, nacieron, como hermanos gemelos, el tiempo y el espacio junto con la materia que finalmente desemboc\u00f3 en lo que ahora conocemos como universo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El universo es el conjunto de todo lo que existe, incluyendo (como he dicho) el espacio, el tiempo y la materia.\u00a0 El estudio del universo se conoce como cosmolog\u00eda. Los cosm\u00f3logos distinguen al Universo con \u201cU\u201d may\u00fascula, significando el cosmos y su contenido, y el universo con \u201cu\u201d min\u00fascula, que es normalmente un modelo matem\u00e1tico deducido de alguna teor\u00eda f\u00edsica como por ejemplo, el universo de Friedmann o el universo de <a href=\"#\" onclick=\"referencia('einstein',event); return false;\">Einstein<\/a>\u2013de Sitter. El universo real est\u00e1 constituido en su mayor\u00eda de espacios que aparentemente est\u00e1n vac\u00edos, existiendo materia concentrada en galaxias formadas por estrellas, planetas, gases y otros objetos cosmol\u00f3gicos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El universo se est\u00e1 expandiendo, de manera que el espacio entre las galaxias est\u00e1 aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmol\u00f3gico en la luz procedente de los objetos distantes.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Existe evidencia creciente de que el espacio puede estar lleno de una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('materia oscura',event); return false;\">materia oscura<\/a> invisible que puede constituir muchas veces la masa total de las galaxias visibles.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como ya qued\u00f3 claro antes, el concepto m\u00e1s favorecido de origen del universo es la teor\u00eda del <a href=\"#\" onclick=\"referencia('big bang',event); return false;\">Big Bang<\/a>, de acuerdo con la cual el universo se cre\u00f3 a partir de una densa y caliente concentraci\u00f3n enorme de materia (una <a href=\"#\" onclick=\"referencia('singularidad',event); return false;\">singularidad<\/a>) en una bola de fuego que explot\u00f3 y se expandi\u00f3 para crear el espacio, el tiempo y toda la materia que lo conforme. Todo ello ocurri\u00f3, seg\u00fan los datos de que se disponen, hace ahora aproximadamente 15.000 millones de a\u00f1os, o 15 eones (10<sup>9<\/sup>).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El universo se form\u00f3 y apareci\u00f3 el tiempo, espacio (espacio-tiempo)\u00a0y la materia. Es lo que dice la teor\u00eda que antes hemos descrito. Sin embargo, hay muchas cuestiones que, por lo menos a m\u00ed, no me\u00a0han quedado claras y me llevan formular muchas\u00a0 preguntas que no siempre me pueden contestar.<\/p>\n<p style=\"text-align: right;\"><em>emilio silvera<\/em><\/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%2F2010%2F10%2F13%2Fsobre-el-big-bang-esa-teoria%2F&amp;title=Sobre+el+Big+Bang%2C+esa+teoria%26%238230%3B' 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%2F2010%2F10%2F13%2Fsobre-el-big-bang-esa-teoria%2F&amp;title=Sobre+el+Big+Bang%2C+esa+teoria%26%238230%3B' 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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