{"id":59708,"date":"2024-08-31T22:16:27","date_gmt":"2024-09-01T03:16:27","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=59708"},"modified":"2024-09-01T00:31:50","modified_gmt":"2024-09-01T05:31:50","slug":"el-universo-tuvo-una-secreta-antes-del-big-bang-sugiere-estudio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2024\/08\/31\/el-universo-tuvo-una-secreta-antes-del-big-bang-sugiere-estudio\/","title":{"rendered":"El universo tuvo una vida secreta antes del Big Bang, sugiere estudio"},"content":{"rendered":"\n<p>El Big Bang no fue el comienzo del universo, seg\u00fan una teor\u00eda cosmol\u00f3gica que sugiere que el universo puede \u201crebotar\u201d entre fases de contracci\u00f3n y expansi\u00f3n. Si esa teor\u00eda es cierta, podr\u00eda tener profundas implicaciones sobre la naturaleza del cosmos, incluidos dos de sus componentes m\u00e1s misteriosos: los agujeros negros y la materia oscura.<\/p>\n\n\n\n<p>Teniendo esto en cuenta, un estudio reciente sugiere que la materia oscura podr\u00eda estar compuesta por agujeros negros formados durante una transici\u00f3n desde la \u00faltima contracci\u00f3n del universo a la fase de expansi\u00f3n actual, que ocurri\u00f3 antes del Big Bang. Si esta hip\u00f3tesis se cumple, las ondas gravitacionales generadas durante el proceso de formaci\u00f3n de los agujeros negros podr\u00edan ser detectables por futuros observatorios de ondas gravitacionales, lo que proporcionar\u00eda una forma de confirmar este escenario de generaci\u00f3n de materia oscura.<\/p>\n\n\n\n<p>Las observaciones de los movimientos estelares en las galaxias y el fondo c\u00f3smico de microondas (un resplandor del Big Bang) indican que aproximadamente el 80% de toda la materia del universo es materia oscura, una sustancia que no refleja, absorbe ni emite luz. A pesar de su abundancia, los cient\u00edficos a\u00fan no han identificado de qu\u00e9 est\u00e1 hecha la materia oscura.<\/p>\n\n\n\n<p>En el nuevo estudio, los investigadores exploraron un escenario en el que la materia oscura consiste en agujeros negros primordiales formados a partir de fluctuaciones de densidad que ocurrieron durante la \u00faltima fase de contracci\u00f3n del universo, no mucho antes del per\u00edodo de expansi\u00f3n que observamos ahora. Publicaron sus hallazgos en junio en el <a href=\"https:\/\/iopscience.iop.org\/article\/10.1088\/1475-7516\/2024\/06\/066\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Journal of Cosmology and Astroparticle Physics<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>El cosmos que rebota<br><\/strong>La visi\u00f3n cosmol\u00f3gica tradicional del universo sugiere que comenz\u00f3 a partir de una singularidad, seguida de un corto per\u00edodo de expansi\u00f3n extremadamente r\u00e1pida, llamada inflaci\u00f3n. Sin embargo, los autores detr\u00e1s del nuevo estudio analizaron una teor\u00eda m\u00e1s ex\u00f3tica, conocida como cosmolog\u00eda de rebote de materia no singular, que postula que el universo primero experiment\u00f3 una fase de contracci\u00f3n. Esta fase termin\u00f3 con un rebote debido a la creciente densidad de materia, lo que llev\u00f3 al Big Bang y la expansi\u00f3n acelerada que observamos hoy.<\/p>\n\n\n\n<p>En esta cosmolog\u00eda de rebote, el universo se contrajo a un tama\u00f1o aproximadamente 50 \u00f3rdenes de magnitud m\u00e1s peque\u00f1o que el actual. Despu\u00e9s del rebote, nacieron los fotones y otras part\u00edculas, lo que marc\u00f3 el Big Bang. Cerca del rebote, la densidad de materia era tan alta que se formaron peque\u00f1os agujeros negros a partir de fluctuaciones cu\u00e1nticas en la densidad de la materia, lo que los convierte en candidatos viables para la materia oscura.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Los peque\u00f1os agujeros negros primordiales pueden producirse durante las primeras etapas del universo, y si no son demasiado peque\u00f1os, su desintegraci\u00f3n debido a la radiaci\u00f3n de Hawking [un fen\u00f3meno hipot\u00e9tico de agujeros negros que emiten part\u00edculas debido a efectos cu\u00e1nticos] no ser\u00e1 lo suficientemente eficiente como para deshacerse de ellos, por lo que todav\u00eda estar\u00edan presentes ahora&#8221;, dijo Patrick Peter, director de investigaci\u00f3n en el Centro Nacional de Investigaci\u00f3n Cient\u00edfica (CNRS) de Francia, que no particip\u00f3 en el estudio, a Live Science en un correo electr\u00f3nico. &#8220;Al pesar m\u00e1s o menos la masa de un asteroide, podr\u00edan contribuir a la materia oscura, o incluso resolver este problema por completo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Los c\u00e1lculos de los cient\u00edficos muestran que las propiedades de este modo del universo, como la curvatura del espacio y el fondo de microondas, coinciden con las observaciones actuales, lo que respalda su hip\u00f3tesis. Para comprobar a\u00fan m\u00e1s sus predicciones, los investigadores esperan utilizar observatorios de ondas gravitacionales de pr\u00f3xima generaci\u00f3n. Los cient\u00edficos calcularon las propiedades de las ondas gravitacionales producidas durante la formaci\u00f3n de los agujeros negros en su modelo y descubrieron que podr\u00edan ser detectadas por observatorios gravitacionales futuros como la Antena Espacial de Interfer\u00f3metro L\u00e1ser (LISA) y el Telescopio Einstein. Estas detecciones podr\u00edan confirmar si los agujeros negros primordiales son en realidad materia oscura. Sin embargo, podr\u00eda pasar m\u00e1s de una d\u00e9cada antes de que cualquiera de las dos instalaciones vea la luz por primera vez.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Este trabajo es importante en el sentido de que proporciona una forma natural de formar agujeros negros peque\u00f1os pero a\u00fan presentes que forman materia oscura en un marco que no es el habitual basado en la inflaci\u00f3n&#8221;, dijo Peter. &#8220;Otros trabajos investigan actualmente el comportamiento de estos peque\u00f1os agujeros negros alrededor de las estrellas, lo que potencialmente conducir\u00e1 a una forma de detectarlos en el futuro&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/physics-mathematics\/dark-matter\/the-universe-had-a-secret-life-before-the-big-bang-new-study-hints\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Big Bang no fue el comienzo del universo, seg\u00fan una teor\u00eda cosmol\u00f3gica que sugiere que el universo puede \u201crebotar\u201d entre fases de contracci\u00f3n y expansi\u00f3n. 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