{"id":101652,"date":"2021-07-22T11:24:09","date_gmt":"2021-07-22T18:24:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/?p=101652"},"modified":"2021-07-22T11:25:29","modified_gmt":"2021-07-22T18:25:29","slug":"astrofisicos-dicen-que-el-universo-podria-ser-en-realidad-una-gran-dona-en-3d","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/101652\/astrofisicos-dicen-que-el-universo-podria-ser-en-realidad-una-gran-dona-en-3d.html","title":{"rendered":"Astrof\u00edsicos dicen que el universo podr\u00eda ser en realidad una gigantesca dona en 3D"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" src=\"http:\/\/www.feeling.com.mx\/img\/2021\/07\/58570634_403-300x168.jpg\" alt=\"\" title=\"Universo una gran dona \" width=\"300\" height=\"168\" class=\"alignright size-medium wp-image-101653 img-responsive \" \/>El astrof\u00edsico Thomas Buchert, de la Universidad de Lyon (Francia), dijo que, al examinar la luz del universo antiguo, \u00e9l y su equipo han deducido que nuestro cosmos puede estar conectado de forma m\u00faltiple, as\u00ed como cerrado sobre s\u00ed mismo en las tres dimensiones. En otras palabras, el cient\u00edfico dijo que es posible que estemos en una especie de \u00abdona gigante en 3D\u00bb.<\/p>\n<p>As\u00ed, si nuestro universo fuera una dona finita, se podr\u00eda apuntar con una nave espacial en una direcci\u00f3n y eventualmente regresar al punto de partida, haciendo posible para f\u00edsicos medir su tama\u00f1o. \u00abPodr\u00edamos decir: ahora sabemos el tama\u00f1o del universo\u00bb, dijo a Live Science el astrof\u00edsico Thomas Buchert.<\/p>\n<p>Si Buchert est\u00e1 en lo cierto, nuestro universo ser\u00eda finito y, adem\u00e1s, se podr\u00eda decir que conocemos su tama\u00f1o; seg\u00fan sus resultados, todo el cosmos podr\u00eda ser s\u00f3lo tres o cuatro veces m\u00e1s grande que los l\u00edmites del universo observable, a unos 45.000 millones de a\u00f1os luz.<\/p>\n<p><strong>Debate sobre la geometr\u00eda del universo<\/strong><\/p>\n<p>Para explicar el universo, los f\u00edsicos utilizan el lenguaje de la relatividad general de Einstein. A grandes rasgos, este lenguaje conecta los contenidos del espacio-tiempo con su flexi\u00f3n y curvatura, que a su vez indica a esos contenidos c\u00f3mo interactuar. As\u00ed es como, por ejemplo, es posible que experimentemos la fuerza de la gravedad<\/p>\n<p>Si nuestro universo es \u00abplano\u00bb (lo que significa que las l\u00edneas paralelas imaginarias permanecer\u00edan paralelas para siempre), \u00abcerrado\u00bb (las l\u00edneas paralelas acabar\u00edan por cruzarse) o \u00ababierto\u00bb (esas l\u00edneas divergir\u00edan) ha sido, durante d\u00e9cadas, fuente de largos debates entre astr\u00f3nomos. Y es que la geometr\u00eda del universo explicar\u00eda su futuro: los universos planos y abiertos continuar\u00edan expandi\u00e9ndose para siempre, mientras que un universo cerrado, con una topolog\u00eda multiconectada, acabar\u00eda colapsando sobre s\u00ed mismo.<\/p>\n<p><strong>Considerar la topolog\u00eda<br \/>\n<\/strong><br \/>\nPara intentar descifrar este enigma, un equipo de astrof\u00edsicos de la Universidad de Ulm (Alemania) y de la Universidad de Lyon se fij\u00f3 en el fondo c\u00f3smico de microondas (CMB). <\/p>\n<p>Las observaciones que se centran en el CMB, el destello de luz liberado cuando el universo tiene solo 380.000 a\u00f1os, demuestran que nuestro universo es plano y que las l\u00edneas paralelas permanecer\u00e1n para siempre paralelas a un universo en constante evoluci\u00f3n. Sin embargo, hay m\u00e1s que solo la geometr\u00eda, y se debe considerar la topolog\u00eda. La topolog\u00eda permite cambiar las formas manteniendo las mismas reglas geom\u00e9tricas.<\/p>\n<p>Cuando se emiti\u00f3 el CMB, nuestro universo era un mill\u00f3n de veces m\u00e1s peque\u00f1o de lo que es hoy, por lo que, si nuestro universo est\u00e1 realmente conectado de forma m\u00faltiple, entonces era mucho m\u00e1s probable que se envolviera sobre s\u00ed mismo dentro de los l\u00edmites observables del cosmos en aquel entonces, seg\u00fan Live Science.<\/p>\n<p>Sin embargo, hoy en d\u00eda, es m\u00e1s probable que la cobertura del universo se encuentre en una escala mucho m\u00e1s all\u00e1 de los l\u00edmites observables, por lo que la envoltura ser\u00eda mucho m\u00e1s dif\u00edcil de detectar. No obstante, las observaciones del CMB nos dan una mayor posibilidad de ver los rasgos distintivos de un universo con m\u00faltiples conexiones.<\/p>\n<p><strong>Perturbaciones en la temperatura del CMB<br \/>\n<\/strong><br \/>\nEl equipo se fij\u00f3 espec\u00edficamente en las perturbaciones en la temperatura del CMB. Si una o m\u00e1s dimensiones de nuestro universo se conectaran de nuevo consigo mismas, las perturbaciones no podr\u00edan ser mayores que la distancia alrededor de esos bucles. Simplemente no cabr\u00edan.<\/p>\n<p>\u00abEn el espacio infinito, las perturbaciones de temperatura de la radiaci\u00f3n del CMB existen en todas las escalas. Sin embargo, si el espacio es finito, entonces esas longitudes de onda m\u00e1s grandes que el tama\u00f1o del espacio se pierden\u00bb, explic\u00f3 Buchert a Live Science. <\/p>\n<p>Seg\u00fan el medio cient\u00edfico, esto significa que habr\u00eda un espacio m\u00e1ximo para las perturbaciones, que podr\u00edan detallar la topolog\u00eda del universo.<\/p>\n<p><strong>Simulaciones por ordenador<\/strong><\/p>\n<p>A continuaci\u00f3n, el equipo realiz\u00f3 una serie de simulaciones por ordenador para especular sobre el aspecto que tendr\u00eda el CMB si el universo fuera realmente un \u00abdonut gigante en 3D\u00bb, en el que el cosmos estuviera conectado a s\u00ed mismo en las tres dimensiones. En estas simulaciones, Buchert y su equipo encontraron varias perturbaciones ausentes a gran escala.<\/p>\n<p>\u00abAs\u00ed que tenemos que hacer simulaciones sobre una topolog\u00eda determinada y compararla con lo que se observa\u00bb, explica Buchert. \u00abLas propiedades de las fluctuaciones del CMB observadas muestran entonces un &#8216;poder ausente&#8217; en escalas m\u00e1s all\u00e1 del tama\u00f1o del Universo\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 el investigador. Estas fluctuaciones podr\u00edan significar que el universo est\u00e1, de hecho, conectado de forma m\u00faltiple y tiene un tama\u00f1o finito.<\/p>\n<p>\u00abEncontramos una coincidencia mucho mejor con las fluctuaciones observadas en comparaci\u00f3n con el modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar, que se considera infinito\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Buchert. \u00abPodemos variar el tama\u00f1o del espacio y repetir este an\u00e1lisis. El resultado es un tama\u00f1o ideal del universo que se ajusta mejor a las observaciones del CMB\u00bb, concluy\u00f3 el profesor.<\/p>\n<p>Aunque es divertido pensar que vivimos en un donut gigante, Buchert enfatiz\u00f3 que los resultados son todav\u00eda preliminares y que los efectos de los instrumentos pueden explicar las fluctuaciones que faltan a gran escala.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.dw.com\/es\/universo-podr%C3%ADa-ser-en-realidad-un-donut-3d\/a-58571446\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DW<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El astrof\u00edsico Thomas Buchert, de la Universidad de Lyon (Francia), dijo que, al examinar la luz del universo antiguo, \u00e9l y su equipo han deducido que nuestro cosmos puede estar conectado de forma m\u00faltiple, as\u00ed como cerrado sobre s\u00ed mismo en las tres dimensiones. En otras palabras, el cient\u00edfico dijo que es posible que estemos en una especie de \u00abdona gigante en 3D\u00bb. 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