Archivo de la categoría: FÍSICA

La gigantesca onda gravitacional causada por dos agujeros negros que viajó durante 7.000 millones de años para llegar a la Tierra

La gigantesca onda gravitacional causada por dos agujeros negros que viajó durante 7.000 millones de años para llegar a la Tierra

La colisión de dos agujeros causó una onda gravitacional gigante en el medio del Universo.

La teoría del multiverso, mediante estudios basados ​​en física, matemáticas y astronomía, explica la probable existencia de universos paralelos y hasta escondidos

La idea de que exista información sobre la potencial teoría del multiverso, o universos paralelos, parece un guión de un film de ciencia ficción. Científicos han trabajado incesantemente en determinar no solo sobre su existencia, sino cómo y de qué forma existen.

Nima Arkani-Hamed, uno de los físicos teóricos más importantes del mundo, trató de conceptualizar la teoría de multiverso, gracias a los resultados de los experimentos hechos con un colisionador de Hadrones.

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Según nuestra experiencia diaria, el tiempo solo fluye en una dirección, la que va del presente al futuro, y desde hace mucho los físicos han intentado comprender por qué


Encuentran un modo de invertir la «flecha del tiempo»

La idea, por ahora teórica, necesita una nueva generación de computadoras cuánticas para demostrarse en laboratorio-

Según nuestra experiencia diaria, el tiempo solo fluye en una dirección, la que va del presente al futuro, y desde hace mucho los físicos han intentado comprender por qué. En general, la irreversibilidad del tiempo en el mundo que nos rodea se atribuye a las leyes fundamentales de la Física. Pero resulta que esas leyes son simétricas en el tiempo, es decir, que funcionan igual hacia delante que hacia atrás.

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“Es liberador saber cómo va a terminar el universo»: Cómo la cosmóloga Katie Mack acepta el fin de todo

“Es liberador saber cómo va a terminar el universo

En su libro «El fin de todo», la cosmóloga Katie Mack recomienda ser conscientes del fin de todo. Dice que a ella la libera.

Los científicos pueden haber identificado lo que existía antes de nuestro universo

Malas noticias, creyentes del Big Bang … los científicos pueden haber descubierto algo que existía antes de que naciera nuestro universo y quieren cambiar el nombre de esa singularidad del violento Big Bang al Big Bounce más juguetón pero controvertido. ¿Realmente salimos de un universo pasado?

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Nueva hipótesis sobre el origen del agua en la Tierra

La materia orgánica interestelar habría aportado al surgimiento de agua y petróleo en la Tierra. Al menos así lo concluyó una investigación liderada por científicos de la Universidad de Hokkaido, en Japón. En esencia, esto explicaría la presencia del líquido que resultó vital para la vida en nuestro planeta.

nebulosa murcielago
La materia orgánica, visible en las nebulosas, podría ser la fuente de agua en la Tierra.

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Si el Universo sufrió un «reloj fundamental», este podría funcionar a intervalos de tiempo tan pequeños que sufrieron casi inconcebibles, del orden de 10

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Proponen la existencia de un «reloj cósmico fundamental» que marca el ritmo del Universo

De existir, sus «tic-tac» se sucederían a intervalos de una billonésima de billonésima de billonésima de segundo

Del mismo modo en que un metrónomo marca los tiempos de un músico, una suerte de «reloj cósmico fundamental» podría ser el encargado de mantener el ritmo del Universo. Aunque, si tal reloj existe realmente, sus «tic-tac» se sucederían extraordinariamente rápido.

En Física, el tiempo se considera como una cuarta dimensión que se añade a las tres espaciales. Pero algunos investigadores especulan con la posibilidad de que también el tiempo podría ser el resultado de un proceso físico, como el tic-tac de un reloj interno e incorporado al propio Universo.

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La materia entraría por el agujero negro y saldría después, en otro lugar del Universo o incluso en otro Universo, a través de un agujero blanco.

Recreación de un agujero blanco – Archivo

¿Hemos detectado ya agujeros blancos y no los hemos reconocido?
Según el físico Carlo Rovelli, la materia oscura podría estar hecha de esos fenómenos cósmicos (hasta ahora teóricos) que expulsan materia
A principios de la pasada década de los setenta, casi nadie creía en la existencia de los agujeros negros. Ni siquiera las numerosas detecciones indirectas (materia cayendo dentro de ellos) lograba convencer a los científicos de su existencia. Físicos de la talla de Steven Weinberg se negaban en rotundo a admitir que esas «aberraciones teóricas» pudieran ser reales, incluso después del descubrimiento, en 1964, de Cisne X1, objeto de encendidas polémicas y también de la famosa apuesta entre Stephen Hawking, que a pesar de sus creencias optó por sostener que no se trataba de un agujero negro, y su colega Kip Thorne, que apostó lo contrario. Tuvieron que pasar varias décadas hasta que se pudo probar con total certeza que, efectivamente, en el sistema binario Cisne X1 había un agujero negro, que se convirtió así en el primero descubierto por el hombre. Hoy en día, existen numerosas evidencias de que el Universo está repleto de ellos.

Y ahora, según explica en un magistral artículo divulgativo en New Scientist el físico teórico Carlo Rovelli, de la Universidad francesa de Aix-Marseille, podría estar sucediendo lo mismo con unos objetos, si cabe, aún más extraños que los agujeros negros: los agujeros blancos. Algo que, en esencia, sería casi idéntico a sus «hermanos negros», pero a la inversa.

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Las fluctuaciones cuánticas actuales hasta nosotros

En la foto, un técnico de óptica de LIGO inspecciona uno de los espejos de LIGO. Crédito: Matt Heintze /Caltech/MIT/LIGO Lab

En la foto, un técnico de óptica de LIGO inspecciona uno de los espejos de LIGO. Crédito: Matt Heintze /Caltech/MIT/LIGO Lab
Las fluctuaciones cuánticas forman parte de la historia del universo: se cree que existían antes del Big Bang y que se amplificaron creando cúmulos, galaxias, estrellas y planetas.

Como parte del vacío cuántico, las fluctuaciones cuánticas también se han asociado con la posibilidad de transferir información entre el pasado y el futuro.

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Partículas misteriosas encontradas en la Antártida provienen de un agujero negro supermasivo

¿Recuerdas las historias de hace unos meses acerca de que la NASA supuestamente encontró un universo paralelo sobre la Antártida donde el tiempo parece correr hacia atrás? Esas historias se originaron con un hecho frustrante que ha desconcertado a los científicos con una pérdida de respuesta: ¿qué están haciendo las extrañas partículas subatómicas conocidas como neutrinos en la Antártida y de dónde provienen? Como sospechábamos al informar esa historia aparentemente increíble, no era de un universo paralelo inverso. Sin embargo, el lugar real en el que parece haberse originado es igual de increíble: un agujero negro supermasivo.

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La teleportación cuántica rompe otra barrera

Imagen de un procesador cuántico conectado a un circuito electrónico. (Foto de la Universidad de Rochester / J. Adam Fenster)

Imagen de un procesador cuántico conectado a un circuito electrónico. (Foto de la Universidad de Rochester / J. Adam Fenster)
Una nueva investigación de la Universidad de Rochester y la Universidad de Purdue ha demostrado que la teleportación cuántica, que ha demostrado su eficacia con fotones, también es posible entre electrones individuales y aplicable a la computación cuántica.

Desde que en 1993 se estableciera por primera vez que el estado cuántico de una partícula elemental podía en teoría ser teletransportada, diferentes desarrollos han experimentado con la teleportación de fotones.

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Actualizada la estrategia de física de partículas europeas

Nuevas investigaciones sobre el bosón de Higgs, explorar la frontera de las altas energías, finalizar el LHC de Alta Luminosidad y promover un colisionador positrón-electrón que actúe como ‘factoría de higgs’. Estas son algunas claves de la estrategia presentada por el Consejo del CERN para guiar la física de partículas en Europa en los próximos años.

El LHC de Alta Luminosidad estará operativo a finales de esta década. / CERN

Después de casi dos años de discusión y deliberación, el Consejo del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN), cerca de la ciudad suiza de Ginebra, ha anunciado este viernes la actualización de la estrategia destinada a guiar el futuro de la física de partículas en Europa dentro del panorama mundial.
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Tres experimentos «imposibles» de física cuántica que han demostrado funcionar, y que resultan muy difíciles de creer

Tres experimentos «imposibles» de física cuántica que han demostrado funcionar, y que resultan muy difíciles de creer

«Si crees que entiendes la física cuántica, en realidad no entiendes la física cuántica». No lo decimos nosotros. Lo dice Richard Feynman, Premio Nobel de Física por sus contribuciones a la electrodinámica cuántica y uno de los científicos más admirados del siglo XX. La mecánica cuántica estudia las leyes que gobiernan el mundo de lo muy pequeño, de las partículas, y las interacciones a las que están expuestas las estructuras atómicas y subatómicas. Y la mayor parte de esas reglas son radicalmente diferentes a las leyes con las que nos hemos familiarizado en el mundo en el que vivimos. En el mundo macroscópico.

Tanto Feynman como otros científicos que también han hecho aportaciones importantes a la mecánica cuántica han defendido con vehemencia que intentar entender esta rama de la física es un esfuerzo vano. Sus leyes son tan distintas a las que estamos acostumbrados a observar en el mundo macroscópico que escapan a nuestra comprensión. Por esta razón, lo razonable es aceptarlas una vez que han sido confirmadas experimentalmente. Sin más. Tomarlas como las leyes que describen el comportamiento del Universo, y que quizá no tengan un propósito. O quizá sí.


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