8 Jul

¿ES EL ERIDANIO UNA FUERTE EVIDENCIA DE LOS MULTIVERSOS?

La física cuántica ha propuesto algunas teorías peculiares como la del multiverso, en la que pueden existir universos múltiples, si no infinitos, fuera del nuestro. Pero ahora un punto frío en nuestro universo, originalmente identificado como el Eridanus Supervoid, puede ser en realidad una dura evidencia de que un universo paralelo se topó con el nuestro. Si es así, tiene algunas implicaciones extrañas.

Eridanio y multiversoEL FONDO CÓSMICO DE MICROONDAS

Desde que ocurrió el Big Bang, una capa de radiación electromagnética permanece en todo el universo, conocida como fondo cósmico de microondas, o CMB. Los científicos han mapeado el CMB como una instantánea de cómo se veía el universo alrededor de 380.000 años de antigüedad, cuando hacía mucho más calor – 3.000 K para ser precisos.

Esta radiación se mide por su temperatura constante, ahora alrededor de 2,7 grados Kelvin. Pero a medida que los científicos estudiaban el CMB, notaron una mancha, de unos 3.500 millones de años-luz de ancho, que era significativamente más fría de lo usual.

Normalmente, la desviación de temperatura a través del CMB promedia alrededor de 0.02 K. Pero este punto frío del CMB es 0.15 K más frío que el promedio, una anomalía significativa.

Un estudio creyó que esta área era un superevacío, llamado Eridanus Superevacío, donde la densidad de las galaxias es significativamente menor que la del resto del universo. A través del espacio hay superclusters de galaxias conectadas por filamentos. Se cree que estos filamentos consisten de materia oscura y son las estructuras más grandes conocidas en el universo que forman límites entre el espacio vacío.

Originalmente se creía que el Eridanus Supervoid era sólo un vacío de espacio sin materia oscura, pero esta teoría ha sido cuestionada recientemente. Con la forma en que el universo se está expandiendo, las galaxias inevitablemente formarán cúmulos y crecerán aparte de otros cúmulos, con el tiempo suficiente. Pero con el superevacuación, no ha pasado suficiente tiempo desde el Big Bang para explicar una brecha tan grande.

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Esencialmente, nuestro conocimiento de la forma en que funciona el universo no debería permitir un vacío tan masivo. Y las probabilidades de que esta área sea una superevacuación se han vuelto aún menos probables a medida que los científicos tratan de replicar los cálculos que originalmente le dieron esa designación.

planck_cmb2Varios factores llevaron a esta conclusión, como el hecho de que no hay una ausencia lo suficientemente grande de galaxias para que sea tan fría. De hecho, las probabilidades de tener un punto frío tan grande son de 1 en 50 universos. Los científicos también notaron que la distribución del calor a través del universo era asimétrica, con temperaturas más altas que el promedio localizadas en el hemisferio sur, cerca de este punto frío. Esto no encaja con el modelo estándar de la cosmología que predice una distribución relativamente uniforme en todo el universo.

El CMB – Punto Frío marcado con un círculo

EL MULTIVERSO

En lugar de un vacío masivo, una idea popularizada por la astrofísica Laura Mersini-Houghton, plantea la posibilidad de que el punto frío del CMB sea el resultado de un universo paralelo que se topó con el nuestro en algún momento en el pasado – un concepto que muchos físicos cuánticos han entretenido, pero que está en desacuerdo con la física tradicional.

Pero Mersini-Houghton no es ajeno a las teorías contenciosas. Hace tan sólo unos años desató una polémica en el mundo científico cuando afirmó que los agujeros negros no existen, una idea que contradecía el trabajo de notables astrofísicos como el difunto Stephen Hawking.

El multiverso, sin embargo, es un concepto que tiene mucho respaldo de los teóricos de las cuerdas, entre ellos el Dr. Michio Kaku, quien cree que todo está conectado a través de una multitud de universos a través de cuerdas cósmicas vibrantes. La teoría de cuerdas establece que nuestro universo es sólo uno de los 10500 universos posibles.

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Mersini-Houghton es una defensora de la teoría del multiverso y dice que cree que el punto frío del CMB es el producto del entrelazamiento cuántico entre nuestro universo y otro, antes de que fueran separados por la inflación cósmica. Einstein se refirió a este comportamiento cuántico como una acción espeluznante a distancia.

La teoría de cuerdas es compleja, pero la premisa básica en términos del multiverso es que el Big Bang fue el resultado de una interacción entre múltiples universos. Con la teoría del multiverso, un universo puede crear nuevos universos o dividirse en dos universos separados. Esto fue propuesto por primera vez por Alan Guth como parte de su teoría de la inflación.

La teoría de la inflación se basa en la idea contraintuitiva de que la gravedad puede actuar como una fuerza repulsiva, en lugar de una fuerza puramente atractiva. Esto se ha planteado como hipótesis en la forma de un agujero blanco, lo opuesto a un agujero negro. La teoría de la relatividad de Einstein permite la posibilidad de agujeros blancos, conectados a un agujero negro a través de un agujero de gusano.

Cuando un agujero negro atrae todo lo que lo rodea, se vuelve cada vez más denso. La luz y la materia que absorbe es transportada a través de un agujero de gusano, antes de ser expulsada a través de un agujero blanco. Kaku y Guth dicen que creen que es posible que un agujero blanco disparando materia desde otro universo pudiera haber resultado en el Big Bang que creó nuestro universo.

MultiversoKaku dice que una manera de conceptualizar el multiverso es imaginarse a un pez nadando en un estanque. Para los peces, la realidad consiste en lo que pueden ver y a dónde pueden ir dentro de su estanque. Esencialmente, sólo puede nadar hacia adelante, hacia atrás y de lado a lado. Piensa en esto como la forma en que actualmente percibimos nuestro universo.

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Pero cuando el pez es un día sacado del estanque por un humano que respira aire y se mueve sin aletas, está expuesto a otra dimensión donde las leyes de la física y la biología son completamente diferentes de lo que él pensaba que eran las únicas posibilidades de existencia. Los teóricos de las cuerdas creen que esto es una buena analogía para otros universos que pueden existir fuera del nuestro. Las leyes de la física y la biología en un universo paralelo podrían ser completamente diferentes de todo lo que conocemos.

De hecho, es posible que existan universos infinitos, con realidades infinitas, en las cuales todo está ocurriendo simultáneamente, todo conectado a través de cuerdas cósmicas vibrantes. Esto implicaría que cada resultado está sucediendo simultáneamente en universos paralelos mientras vivimos nuestras vidas.

Justo antes de morir, Hawking publicó un artículo titulado “A Smooth Exit from Eternal Inflation” (Una salida suave de la inflación eterna), con el físico Thomas Hertog, imaginando nuestro universo como si existiera en un multiverso.

Hawking consideraba la idea de un multiverso, aunque le costaba entender la idea de que podía ser infinito. “Tratemos de domar el multiverso”, le dijo Hawking a Hertog.

Por lo tanto, las dos formas ideadas podrían ser probadas y medidas. Luego propusieron la posibilidad teórica de una sonda que pudiera buscar evidencia dejada por un universo paralelo. En el artículo, predijeron que la sonda podría ser capaz de encontrar evidencia en los confines de nuestro universo, como una huella dejada en el CMB.

¿Podría haber sido esto un guiño de Hawking a Mersini-Houghton, reconociendo la plausibilidad de su teoría de un universo paralelo dejando su marca por nuestra cuenta?

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