Re: Espacio y origen del BigBang
Lo que hay que entender es que el big bang no es una teoría del origen del universo, sino una teoría acerca de su evolución después de crearse. El origen no queda accesible a las teorías actuales; y cualquier intento divulgativo de explicar el origen del universo es especulación, no una teoría aceptada y probada experimentalmente.
En la teoría actual más aceptada (y con grandes pruebas experimentales), el universo desde su origen siempre ha sido infinito y ha constado del mismo número de puntos. Ahora bien, por efecto de la expansión, la distancia entre esos puntos ha ido creciendo (sin que los puntos en si se muevan, aunque parezca paradógico, la curvatura del espacio-tiempo lo hace posible). La expansión (y el big bang) es algo que ocurre en todos los puntos del universo a la vez.
Durante los primeros tiempos, el universo no contenía la materia que contiene ahora. Probablemente contenía partículas con muy alta energía, que se fueron enfriando y diluyendo con la expansión. Según las teorías desarrolladas en los últimos 20 años, el universo pasó por una fase de expansión muy rápida (donde la distancia entre dos puntos fijos se multiplicó por, como mínimo, por (esto son 65 e-foldings) en fracciones de segundo. La energía para esta expansión exponencial (que recibe el nombre de "inflación") salió probablemente de el decaimiento de un campo cuántico desde un valor metastable hasta otro más estable (como si una pelota cae por la ladera, perdiendo energía potencial y ganando energía cinética). En las últimas fases de la inflación, la energía se fue disipando en forma de un recalentamiento del universo (como el rozamiento de la pelota provoca que se caliente). Este recalentamiento generó una sopa increíblemente densa y caliente de partículas, conocida como sopa de quarks.
Al enfriarse, los quarks se fueron juntando para crear nucleones (protones y neutrones). Al enfriarse más, los nucleones se juntaron para formar núcleos (sobre todo H, algo de He y poca cosa más), esta es la fase de nucleo síntesis. Y con todo estos estamos aproximadamente unos tres segundos después del origen. El universo seguía demasiado caliente como para que los neutrones quedaran ligados a los núcleos, así que estamos en fase de plasma.
Aproximadamente unos 377 mil años después, la temperatura baja lo suficiente como para permitir que los electrones caigan a los núcleos y se formen, por primera vez, átomos. Gracias a que son neutros, por primera vez la luz puede atravesar el universo, se vuelve transparente; toda la radiación que existía en aquellos momentos sobrevive hoy en día (la llamamos fondo cosmológico de microondas).
A medida que sigue bajando la densidad, se forman unos cuantos grumos gravitacionales. La energía gravitacional perdida cuando los grumos se condensan los caliente, hasta el punto que alcanzan la temperatura crítica para empezar a fusionar núcleos. La energía extraída de esa fusión produce una ingente cantidad luz. Nacen las primeras estrellas. La radiación emitida de estas estrellas vuelve a ionizar gran parte de la materia (si bien ahora ya no ocupa todo el universo, sino que ha ido colapsando en grumos poco a poco).
Las estrellas que se han ido formando se van agrupando gravitacionalmente en grandes formaciones estelares y de gas. Se forman las galaxias. Las primeras estrellas explotan en supernovas. En esas explosiones se diseminan al espacio los núcleos más pesados que se han ido creando en la estrella gracias al proceso de fusión durante la vida de la estrella (ahora bien, los núcleos más pesados que el hierro se crean por la inmensa presión ejercida por la propia explosión, no durante la vida de la galaxia). Los átomos más pesados diseminados de esta forma contaminan las nubes de gas a partir de las cuales se forman las nuevas generaciones de estrellas.
Desde que terminó la inflación (muy al principio), la expansión había sido cada vez más lenta. Si bien, en esta fase tardía del universo se empezó a notar una ligera aceleración, si bien no tan increíblemente rápida como la inflación original. El motivo de esta aceleración continúa siendo uno de los grandes problemas abiertos en cosmología.
La existencia de nuevos elementos hace posible la aparición de planetas no formados únicamente con gas; así como la aparición de estructuras formadas por átomos pesados que son capaces de moverse de forma autónoma y explicarse entre ellos esta historia a través de algo que llaman Internet. Polvo de estrellas, como decía Sagan.
Escrito por john500
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En la teoría actual más aceptada (y con grandes pruebas experimentales), el universo desde su origen siempre ha sido infinito y ha constado del mismo número de puntos. Ahora bien, por efecto de la expansión, la distancia entre esos puntos ha ido creciendo (sin que los puntos en si se muevan, aunque parezca paradógico, la curvatura del espacio-tiempo lo hace posible). La expansión (y el big bang) es algo que ocurre en todos los puntos del universo a la vez.
Durante los primeros tiempos, el universo no contenía la materia que contiene ahora. Probablemente contenía partículas con muy alta energía, que se fueron enfriando y diluyendo con la expansión. Según las teorías desarrolladas en los últimos 20 años, el universo pasó por una fase de expansión muy rápida (donde la distancia entre dos puntos fijos se multiplicó por, como mínimo, por (esto son 65 e-foldings) en fracciones de segundo. La energía para esta expansión exponencial (que recibe el nombre de "inflación") salió probablemente de el decaimiento de un campo cuántico desde un valor metastable hasta otro más estable (como si una pelota cae por la ladera, perdiendo energía potencial y ganando energía cinética). En las últimas fases de la inflación, la energía se fue disipando en forma de un recalentamiento del universo (como el rozamiento de la pelota provoca que se caliente). Este recalentamiento generó una sopa increíblemente densa y caliente de partículas, conocida como sopa de quarks.
Al enfriarse, los quarks se fueron juntando para crear nucleones (protones y neutrones). Al enfriarse más, los nucleones se juntaron para formar núcleos (sobre todo H, algo de He y poca cosa más), esta es la fase de nucleo síntesis. Y con todo estos estamos aproximadamente unos tres segundos después del origen. El universo seguía demasiado caliente como para que los neutrones quedaran ligados a los núcleos, así que estamos en fase de plasma.
Aproximadamente unos 377 mil años después, la temperatura baja lo suficiente como para permitir que los electrones caigan a los núcleos y se formen, por primera vez, átomos. Gracias a que son neutros, por primera vez la luz puede atravesar el universo, se vuelve transparente; toda la radiación que existía en aquellos momentos sobrevive hoy en día (la llamamos fondo cosmológico de microondas).
A medida que sigue bajando la densidad, se forman unos cuantos grumos gravitacionales. La energía gravitacional perdida cuando los grumos se condensan los caliente, hasta el punto que alcanzan la temperatura crítica para empezar a fusionar núcleos. La energía extraída de esa fusión produce una ingente cantidad luz. Nacen las primeras estrellas. La radiación emitida de estas estrellas vuelve a ionizar gran parte de la materia (si bien ahora ya no ocupa todo el universo, sino que ha ido colapsando en grumos poco a poco).
Las estrellas que se han ido formando se van agrupando gravitacionalmente en grandes formaciones estelares y de gas. Se forman las galaxias. Las primeras estrellas explotan en supernovas. En esas explosiones se diseminan al espacio los núcleos más pesados que se han ido creando en la estrella gracias al proceso de fusión durante la vida de la estrella (ahora bien, los núcleos más pesados que el hierro se crean por la inmensa presión ejercida por la propia explosión, no durante la vida de la galaxia). Los átomos más pesados diseminados de esta forma contaminan las nubes de gas a partir de las cuales se forman las nuevas generaciones de estrellas.
Desde que terminó la inflación (muy al principio), la expansión había sido cada vez más lenta. Si bien, en esta fase tardía del universo se empezó a notar una ligera aceleración, si bien no tan increíblemente rápida como la inflación original. El motivo de esta aceleración continúa siendo uno de los grandes problemas abiertos en cosmología.
La existencia de nuevos elementos hace posible la aparición de planetas no formados únicamente con gas; así como la aparición de estructuras formadas por átomos pesados que son capaces de moverse de forma autónoma y explicarse entre ellos esta historia a través de algo que llaman Internet. Polvo de estrellas, como decía Sagan.
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