{"id":83361,"date":"2025-09-05T22:50:31","date_gmt":"2025-09-06T03:50:31","guid":{"rendered":"https:\/\/einsteresante.com\/?p=83361"},"modified":"2025-09-05T22:50:32","modified_gmt":"2025-09-06T03:50:32","slug":"los-primeros-campos-magneticos-del-universo-eran-comparables-al-cerebro-humano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/einsteresante.com\/index.php\/2025\/09\/05\/los-primeros-campos-magneticos-del-universo-eran-comparables-al-cerebro-humano\/","title":{"rendered":"Los primeros campos magn\u00e9ticos del universo eran &#8220;comparables&#8221; al cerebro humano"},"content":{"rendered":"\n<p id=\"137fd3bb-1d56-4bc6-be04-de4b4d743c9b\">Los primeros campos magn\u00e9ticos del universo pueden haber sido mucho m\u00e1s d\u00e9biles de lo que imaginamos al principio y eran aproximadamente equivalentes a la fuerza de la actividad magn\u00e9tica dentro del\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/health\/mind\"><u>cerebro humano<\/u><\/a>, seg\u00fan un nuevo estudio.<\/p>\n\n\n\n<p>Los investigadores utilizaron cientos de miles de simulaciones por computadora para examinar los restos de estos antiguos campos magn\u00e9ticos, que todav\u00eda residen dentro de la &#8220;<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/dark-matter-filaments-mapped.html\"><u>red c\u00f3smica<\/u><\/a>&#8221; miles de millones de a\u00f1os despu\u00e9s. <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/cosmology\/the-universes-first-magnetic-fields-were-comparable-to-the-human-brain-and-still-linger-within-the-cosmic-web\"><\/a><a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/38059-magnetism.html\"><u>El magnetismo<\/u><\/a>\u00a0es una fuerza natural generada por el movimiento de cargas el\u00e9ctricas y ha existido desde los primeros d\u00edas tras<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/cosmology\/5-fascinating-facts-about-the-big-bang-the-theory-that-defines-the-history-of-the-universe\"><u>\u00a0el Big Bang<\/u><\/a>, cuando el universo incipiente estaba lleno de part\u00edculas cargadas el\u00e9ctricamente que se sacud\u00edan. Los expertos han sospechado desde hace tiempo que los campos magn\u00e9ticos iniciales creados por estas part\u00edculas, conocidos como campos magn\u00e9ticos primordiales, eran mucho m\u00e1s d\u00e9biles que los creados por los objetos c\u00f3smicos complejos actuales, como estrellas,<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/astronomy\/black-holes\"><u>\u00a0agujeros negros<\/u><\/a>\u00a0y<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/astronomy\/planets\"><u>\u00a0planetas<\/u><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"8859d4f5-a95d-4287-9251-3533ab7d66ed\">Pero en el nuevo estudio, publicado el 13 de agosto en la revista\u00a0<a href=\"https:\/\/journals.aps.org\/prl\/abstract\/10.1103\/77rd-vkpz\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>Physical Review Letters<\/u><\/a>, los investigadores revelan que estos campos primigenios podr\u00edan haber sido incluso m\u00e1s d\u00e9biles de lo que se imaginaba. Mediante exhaustivas simulaciones por computadora, el equipo estableci\u00f3 un l\u00edmite superior para la fuerza magn\u00e9tica de estos campos y descubri\u00f3 que probablemente alcanzaron un m\u00e1ximo de 0,00000000002 gauss, lo que equivale a miles de millones de veces menos que un im\u00e1n de refrigerador est\u00e1ndar (unos 100 gauss).<\/p>\n\n\n\n<p>Estos campos magn\u00e9ticos son &#8220;comparables al magnetismo generado por [la actividad el\u00e9ctrica de] las neuronas en el cerebro humano&#8221;, escribieron los investigadores en una\u00a0<a href=\"https:\/\/phys.org\/news\/2025-09-magnetic-fields-infant-universe-billions.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>declaraci\u00f3n<\/u><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de su debilidad, los restos de estos campos magn\u00e9ticos a\u00fan residen dentro de la red c\u00f3smica intergal\u00e1ctica (una estructura misteriosa y extensa que impregna todo el universo conocido) y esto fue clave para descubrir los nuevos hallazgos. La red c\u00f3smica es una extensa red de filamentos fantasmales que\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/cosmology\/how-do-galaxies-grow-while-ensnared-in-the-universes-cosmic-web\"><u>conecta todas las galaxias del universo<\/u><\/a>\u00a0como una gigantesca telara\u00f1a tridimensional. A\u00fan desconocemos mucho sobre ella, incluyendo su composici\u00f3n real. Sin embargo, en los \u00faltimos a\u00f1os, los cient\u00edficos han comenzado a visualizar con precisi\u00f3n esta gigantesca estructura y\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/cosmic-web-could-be-hiding-new-physics\"><u>a cartografiarla en detalle<\/u><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Uno de los mayores misterios de la red c\u00f3smica es por qu\u00e9 posee sus propios campos magn\u00e9ticos. Esto resulta especialmente confuso en las regiones del espacio entre galaxias, donde la red se encuentra aislada en grandes extensiones de vac\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Nuestra hip\u00f3tesis era que este [magnetismo] podr\u00eda ser un legado de eventos ocurridos en \u00e9pocas c\u00f3smicas durante el nacimiento del universo&#8221;, declararon conjuntamente en el comunicado\u00a0<a href=\"https:\/\/www.sissa.it\/app\/members.php?ID=9046\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>Mak Pavi\u010devi\u0107<\/u><\/a>, autor principal del estudio y doctorando en la Escuela Internacional de Estudios Avanzados (SISSA) de Trieste (Italia), y\u00a0<a href=\"https:\/\/people.sissa.it\/~viel\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><u>Matteo Viel<\/u><\/a>, astrof\u00edsico de la SISSA, coautor del estudio. &#8220;Esto es lo que busc\u00e1bamos determinar con nuestro trabajo&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Su equipo cree que los primeros campos magn\u00e9ticos primordiales podr\u00edan haber sido atrapados en la inflaci\u00f3n inicial del universo y luego entrelazarse con la red c\u00f3smica a medida que crec\u00eda en los espacios en expansi\u00f3n entre las galaxias. <\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"970\" height=\"546\" src=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-20.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-83377\" srcset=\"https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-20.png 970w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-20-300x169.png 300w, https:\/\/einsteresante.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/image-20-768x432.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 970px) 100vw, 970px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">La red c\u00f3smica conecta todas las galaxias del universo conocido. Pero a\u00fan hay mucho sobre esta misteriosa red que no comprendemos del todo. Cr\u00e9dito de la imagen: Robert Lea (creada con Canva).<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>En el estudio, los investigadores utilizaron aproximadamente 250.000 simulaciones por computadora, basadas en datos de observaci\u00f3n de la red c\u00f3smica, para aplicar ingenier\u00eda inversa a esta supuesta serie de eventos, lo que les permiti\u00f3 establecer &#8220;l\u00edmites estrictos a la intensidad de los campos magn\u00e9ticos formados en los primeros momentos del universo&#8221;, dijeron Pavi\u010devi\u0107 y Viel.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"e78414e1-9537-4328-ab6d-47cf1c64d69a\">Estos hallazgos a\u00fan son te\u00f3ricos, ya que actualmente no existe forma de observar directamente los campos magn\u00e9ticos primordiales. Sin embargo, los investigadores afirman que los resultados coinciden con hallazgos recientes sobre el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/cosmic-microwave-sign-from-creator.html\"><u>fondo c\u00f3smico de microondas<\/u><\/a>\u00a0(CMB), que es la radiaci\u00f3n residual del Big Bang, aunque no est\u00e1 claro a qu\u00e9 hallazgos espec\u00edficos se refieren. El equipo de estudio tambi\u00e9n se\u00f1ala que las observaciones continuas de la red c\u00f3smica con el\u00a0<a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/tag\/james-webb-space-telescope\">telescopio espacial James Webb<\/a>\u00a0(JWST) podr\u00edan permitirles crear simulaciones m\u00e1s potentes para probar a\u00fan m\u00e1s su hip\u00f3tesis en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p id=\"e78414e1-9537-4328-ab6d-47cf1c64d69a\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.livescience.com\/space\/cosmology\/the-universes-first-magnetic-fields-were-comparable-to-the-human-brain-and-still-linger-within-the-cosmic-web\">Live Science<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los primeros campos magn\u00e9ticos del universo pueden haber sido mucho m\u00e1s d\u00e9biles de lo que imaginamos al principio y eran aproximadamente equivalentes a la fuerza de la actividad magn\u00e9tica dentro del\u00a0cerebro humano, seg\u00fan un nuevo estudio. 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