El experimento cuántico realizado en la computadora Sycamore 2 de Google transfirió datos a través de dos agujeros negros simulados, agregando peso al principio holográfico del universo.
Impresión de un artista del interior de un agujero de gusano. (Crédito de la imagen: Shutterstock)
Mediante el uso de una cadena de átomos para simular el horizonte de eventos de un agujero negro, los investigadores han demostrado que la radiación de Hawking puede existir tal como la describió el difunto físico.
Ilustración de un artista de un agujero negro. Los centros de los agujeros negros son ejemplos de singularidades. (Crédito de la imagen: solarseven a través de Getty Images)
Los científicos han creado un análogo de agujero negro cultivado en laboratorio para probar una de las teorías más famosas de Stephen Hawking, y se comporta exactamente como él predijo.
El experimento, creado mediante el uso de una cadena de átomos de un solo archivo para simular el horizonte de eventos de un agujero negro, ha agregado más evidencia a la teoría de Hawking de que los agujeros negros deberían emitir un débil resplandor de radiación de partículas virtuales que aparecen aleatoriamente cerca de sus límites. . Además, los investigadores descubrieron que la mayoría de las partículas de luz, o fotones, deberían producirse alrededor de los bordes de los monstruos cósmicos. El equipo publicó sus hallazgos el 8 de noviembre en la revista Physical Review Research .
Todo el universo podría ser una computadora cuántica gigante construida por una civilización superavanzada, y ahora alguien está dispuesto a probarlo.
Crédito: MysteryPlanet.com.ar.
¿Por qué las leyes y constantes físicas toman los valores muy específicos que permiten que se desarrollen las estrellas, los planetas y, en última instancia, la vida?
Una respuesta común es que vivimos en un multiverso infinito de universos (multiverso), por lo que no debería sorprendernos que al menos uno haya resultado ser el nuestro. Pero otra es que nuestro universo es una simulación por computadora, con alguien —quizás una especie alienígena avanzada— ajustando las condiciones.
Científicos y representantes gubernamentales reunidos en una conferencia en Francia votaron eliminar los segundos intercalares para 2035, según informó hace unos días la organización responsable del cronometraje mundial.
De manera similar a los años bisiestos, los segundos intercalares se han agregado periódicamente a los relojes durante el último medio siglo para compensar la diferencia entre el tiempo atómico exacto y la rotación más lenta de la Tierra.
Si bien los segundos intercalares pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, pueden causar problemas para una variedad de sistemas que requieren un flujo de tiempo exacto e ininterrumpido, como la navegación por satélite, el software, las telecomunicaciones, el comercio e incluso los viajes espaciales. Seguir leyendo El mundo empezará a perder segundos en sus relojes desde el año 2035→
Un investigador de la Universidad de Iowa y patrocinado por la NASA, desarrolló una forma para que las naves espaciales busquen portales magnéticos ocultos en las cercanías de la Tierra. Estas puertas podrian conectar el campo magnetico del planeta con el Sol.
Uno de los temas más abordados por la ciencia ficción, es de los portales. Una apertura en el espacio-tiempo que permite recorrer distancias inmensas en los reinos espaciales. Sin embargo, resulta que estos atajos existen en el campo magnético de la Tierra . No nos permitan viajar a otros lugares del espacio, pero sí podrían representar un peligro.Seguir leyendo Existen «Portales ocultos» en el campo magnético de la Tierra→
Un equipo de físicos de la Universidad de Sofía en Bulgaria dice que los agujeros de gusano —que son túneles hipotéticos que unen una parte del universo con otra— podrían estar escondidos a plena vista, habiendo sido mal identificados como agujeros negros.
Los agujeros negros han desconcertado a los científicos durante mucho tiempo, engullendo materia y nunca dejándola escapar. Por otra parte, también se ha especulado con la hipotética idea de que podrían conducir a «agujeros blancos», que hacen todo lo contrario, expulsar materia y energía.
Estos dos extremos juntos podrían formar un agujero de gusano, o un puente de Einstein-Rosen para ser específicos, que algunos físicos creen que podría estirar y unir cualquier cantidad de tiempo y espacio, una teoría tentadora con el potencial de reescribir las leyes del espacio-tiempo tal como las entendemos hoy. Seguir leyendo Algunos agujeros negros podrian ser en realidad agujeros de gusano→
Imagen real tomada del aura del dedo de una persona mediante el método Kirlian. (Wikipedia)
POR TARA MACISAAC
Estamos rodeados de ondas electromagnéticas y otras formas de energía que no podemos detectar conscientemente. Por ejemplo, solo sabemos que el Wi-Fi está presente en nuestro entorno porque vemos que nuestros dispositivos se conectan a él, no porque podamos percibirlo físicamente.
Por más que investigamos, el universo siempre guarda un as en la manga y observaciones acaban de revelar que todo podría estar mal. De confirmarse habría que reformularlo todo, incluida la relatividad de Einstein… Los cientificos no dan crédito, pero es lo que se ha observado recientemente…Seguir leyendo Encuentran Algo Extraño en el Espacio que Podría Cambiarlo TODO→
El universo puede ser vasto, pero los investigadores tienen múltiples puntos de evidencia que revelan su forma.
El universo puede parecer informe porque es muy vasto, pero tiene una forma que los astrónomos pueden observar. Entonces, ¿cómo tiene forma?
Los físicos creen que el universo es plano. Varias líneas de evidencia apuntan a este universo plano: la luz que quedó del Big Bang , la tasa de expansión del universo en diferentes lugares y la forma en que el universo «se ve» desde diferentes ángulos, dijeron los expertos a WordsSideKick.com.
david spergel(se abre en una pestaña nueva), astrofísico teórico y profesor emérito de ciencias astrofísicas en la Universidad de Princeton, ha investigado la forma del universo durante décadas. En un estudio de 2003 publicado en The Astrophysical Journal(se abre en una pestaña nueva), Spergel midió las irregularidades en el fondo cósmico de microondas (CMB), la luz remanente del Big Bang, que fueron observadas por la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson (WMAP) de la NASA y más tarde por la nave espacial Planck de la Agencia Espacial Europea.
Las cantidades de energía positiva y negativa en un universo plano son exactamente las mismas y, por lo tanto, se anulan entre sí. Si el universo tuviera una curvatura, una sería más alta que la otra. «Un universo plano corresponde a un universo con energía cero», dijo Spergel a WordsSideKick.com.
En este caso, las mediciones de WMAP de las fluctuaciones de CMB sugirieron que el universo era infinito y plano. Spergel también comparó estas medidas con las realizadas por la nave espacial Planck de la Agencia Espacial Europea, lo que restringió aún más las posibles formas que podría tomar el universo.
«Podemos medir la curvatura con cierta incertidumbre, por lo que podemos decir que la curvatura es cero con cierta incertidumbre», dijo Spergel. «Si bien podemos reducir la incertidumbre, en el mejor de los casos solo restringimos la geometría».
Otra razón por la que Spergel está seguro de que el universo es plano es su rápida expansión, que es capturada por la constante de Hubble . Debido a que el universo pasó de existir como una bola compacta de materia a expandirse hacia el exterior a velocidades notables, todo ese estiramiento lo hizo plano, o al menos lo más plano posible.
La evidencia de la planitud del universo también aparece en lo que se conoce como la densidad crítica. En la densidad crítica, un universo hipotético sería plano y eventualmente dejaría de expandirse, pero solo después de un tiempo infinito, según la Universidad Tecnológica de Swinburne .(se abre en una pestaña nueva)en Australia. Si un universo hipotético fuera más denso que este, se curvaría como una esfera y eventualmente colapsaría sobre sí mismo debido a su gravedad , un fenómeno propuesto conocido como «Big Crunch».
Pero todas las mediciones de nuestro universo real sugieren que está justo por debajo de la densidad crítica, lo que significa que el universo es plano y se expandirá indefinidamente.
Otra línea de evidencia sugiere que el universo es plano: es isótropo, lo que significa que se ve igual desde todos los ángulos. Antón Chudaykin(se abre en una pestaña nueva), un físico del Instituto de Investigación Nuclear de Rusia, y sus colegas analizaron los datos sobre oscilaciones en la materia regular o «bariónica», así como modelos de cómo se crearon núcleos atómicos más pesados que el hidrógeno poco después del Big Bang, para estimar la curvatura del universo.
«En diferentes geometrías, la materia y la luz evolucionan de manera diferente, lo que nos permite extraer la forma tridimensional del universo a partir de los datos de observación», dijo Chudaykin a WordsSideKick.com.
La investigación, publicada en la revista Physical Review D(se abre en una pestaña nueva), descubrió que, con un margen de precisión del 0,2 %, el universo era plano. «Los datos que reunimos indican que la curvatura espacial es consistente con cero», escribieron los investigadores en el estudio. «Implica que nuestro universo dentro de la incertidumbre estadística es infinito».
Los cristales de tiempo pronto podrían usarse como almacenamiento de memoria para computadoras cuánticas, pero hasta hace poco se pensaba que era imposible. Mientras tanto, los cuasicristales, aunque también imposibles, se están utilizando en todo tipo de aplicaciones con un potencial infinito.
En espera de la revisión por pares, los cristales de tiempo están aquí, considerados una posible nueva fase de la materia creada usando las computadoras cuánticas de las que algún día podrían ser inseparables. Según Popular Science, los investigadores han estado creando cristales de tiempo durante varios años y los físicos están «obsesionados».