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    <title><![CDATA[elDiarioAR.com - Big Bang]]></title>
    <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/temas/big-bang/]]></link>
    <description><![CDATA[elDiarioAR.com - Big Bang]]></description>
    <language><![CDATA[es]]></language>
    <copyright><![CDATA[Copyright El Diario]]></copyright>
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    <item>
      <title><![CDATA[El agua pudo formarse en el universo unos 200 millones de años después del Big Bang]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/ciencia/agua-pudo-formarse-universo-200-millones-anos-despues-big-bang_1_12112160.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/1fd5f283-77cf-4b8e-a1ba-6b8d76f7c49e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg" width="1200" height="675" alt="El agua pudo formarse en el universo unos 200 millones de años después del Big Bang"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Los componentes del agua (hidrógeno y oxígeno) se sabe que se formaron de distintas maneras. Los elementos químicos más ligeros, como el hidrógeno, el helio y el litio, se forjaron en el Big Bang, pero los más pesados, como el oxígeno, son el resultado de reacciones nucleares en el interior de estrellas o de explosiones de supernovas.</p></div><p class="article-text">
        El agua podr&iacute;a haberse formado por primera vez entre 100 y 200 millones de a&ntilde;os despu&eacute;s del <strong>Big Bang</strong>, es decir, antes de lo que se pensaba, y pudo ser un constituyente clave de las primeras galaxias, seg&uacute;n sugiere un estudio que publica&nbsp;<a href="https://www.nature.com/natastron/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Nature Astronomy</a>.
    </p><p class="article-text">
        Un equipo encabezado por Daniel Whalen, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), us&oacute; modelos inform&aacute;ticos de dos supernovas: uno para una estrella de 13 veces la masa del Sol y la segunda para una estrella de 200 veces, para analizar los productos de sus explosiones.
    </p><p class="article-text">
        <strong>El agua, ingrediente primario para la vida, &ldquo;exist&iacute;a incluso antes de que se formaran los bloques de construcci&oacute;n de nuestra propia galaxia&rdquo;</strong>, se&ntilde;al&oacute; a EFE Muhammad Latif, de la Universidad de Emiratos &Aacute;rabes Unidos y uno de los firmantes de la investigaci&oacute;n.
    </p><p class="article-text">
        La simulaciones, adem&aacute;s de relevar que <strong>el agua ya existir&iacute;a&nbsp;en el universo hace entre 100 y 200 millones de a&ntilde;os despu&eacute;s del Big Bang</strong>, muestran que <strong>era probablemente un constituyente clave de las primeras galaxias</strong>, indica el estudio.
    </p><p class="article-text">
        Los componentes del agua (hidr&oacute;geno y ox&iacute;geno) se sabe que se formaron de distintas maneras. Los elementos qu&iacute;micos m&aacute;s ligeros, como el hidr&oacute;geno, el helio y el litio, se forjaron en el Big Bang, pero los m&aacute;s pesados, como el ox&iacute;geno, son el resultado de reacciones nucleares en el interior de estrellas o de explosiones de supernovas.
    </p><p class="article-text">
        Los investigadores descubrieron que en la primera y la segunda simulaci&oacute;n se crearon 0,051 y 55 masas solares (donde una masa solar es la masa de nuestro Sol) de ox&iacute;geno, respectivamente, debido a las alt&iacute;simas temperaturas y densidades alcanzadas.
    </p><p class="article-text">
        Al enfriarse ese ox&iacute;geno gaseoso y mezclarse con el hidr&oacute;geno circundante que dejaron las supernovas, se pudo formar agua en estado gaseoso -en forma de vapores-, que se acumular&iacute;a principalmente en forma de disco.
    </p><p class="article-text">
        Esos densos n&uacute;cleos de agua&nbsp;&ldquo;son potenciales anfitriones de discos protoplanetarios que podr&iacute;an incluso conducir a la formaci&oacute;n de planetas habitables en el amanecer c&oacute;smico&rdquo;, seg&uacute;n Latif.
    </p><p class="article-text">
        La radiaci&oacute;n de la formaci&oacute;n estelar posterior podr&iacute;a destruir ese agua, pero tambi&eacute;n ser&iacute;a posible que el polvo estelar la protegiera de dicha radiaci&oacute;n. &ldquo;Esto es algo que vamos a explorar en pr&oacute;ximos trabajos&rdquo;.
    </p><p class="article-text">
        En la primera simulaci&oacute;n, los autores comprobaron que la masa de agua alcanzaba cantidades equivalentes aproximadamente a la cienmillon&eacute;sima o millon&eacute;sima parte de una masa solar entre 30 y 90 millones de a&ntilde;os despu&eacute;s de la supernova.
    </p><p class="article-text">
        &nbsp;En la segunda, la cantidad de agua alcanz&oacute; aproximadamente 0,001 masas solares al cabo de 3 millones de a&ntilde;os. 
    </p><p class="article-text">
        EFE.
    </p><p class="article-text">
        <em>IG</em>
    </p>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[elDiarioAR]]></dc:creator>
      <guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/ciencia/agua-pudo-formarse-universo-200-millones-anos-despues-big-bang_1_12112160.html]]></guid>
      <pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 10:56:40 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[El agua pudo formarse en el universo unos 200 millones de años después del Big Bang]]></media:title>
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      <media:keywords><![CDATA[Big Bang,Agua,Ciencia]]></media:keywords>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[¿Cómo pudo surgir de la nada el Big Bang?]]></title>
      <link><![CDATA[https://www.eldiarioar.com/sociedad/pudo-surgir-big-bang_1_8671264.html]]></link>
      <description><![CDATA[<p><img src="https://static.eldiario.es/clip/eff0da5b-b481-4e32-a783-e0716f0b8e10_16-9-discover-aspect-ratio_default_0_x2593y1673.jpg" width="1200" height="675" alt="¿Cómo pudo surgir de la nada el Big Bang?"></p><div class="subtitles"><p class="subtitle">Algunos cosmólogos creen que hubo un universo oscuro y vacío, muy similar al que habrá en un futuro lejano, que podría haber estado en el origen de nuestro propio big bang</p></div><blockquote class="quote">

    
    <div class="quote-wrapper">
      <div class="first-quote"></div>
      <p class="quote-text">La última estrella se irá enfriando poco a poco y al final se desvanecerá. Con su muerte el universo volverá a ser un lugar vacío carente de luz, vida o significado</p>
          </div>

  </blockquote><p class="article-text">
        As&iacute; fue la advertencia del f&iacute;sico Brian Cox en un episodio emitido recientemente de la serie&nbsp;<a href="https://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/p09ybpb8/universe-series-1-1-the-sun-god-star" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link"><span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>Universe</em></span></a>, de la BBC. La muerte de la &uacute;ltima estrella ser&aacute; solo el principio de una era infinitamente prolongada y oscura. Toda la materia terminar&aacute; siendo devorada por monstruosos agujeros negros, que posteriormente se evaporar&aacute;n hasta quedar reducidos a tenues destellos de luz. El espacio se expandir&iacute;a infinitamente hacia afuera hasta que incluso esos tenues destellos luminosos quedar&aacute;n demasiado diseminados como para interactuar de alguna forma. No habr&aacute; ning&uacute;n tipo de actividad.
    </p><p class="article-text">
        &iquest;O quiz&aacute; s&iacute;? Aunque resulte bastante extra&ntilde;o, algunos cosm&oacute;logos creen que hubo un universo oscuro y vac&iacute;o, muy similar al que habr&aacute; en un futuro lejano, que podr&iacute;a haber estado en el origen de nuestro propio&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>.
    </p><h3 class="article-text">La materia primera</h3><p class="article-text">
        Pero antes de llegar a eso veamos c&oacute;mo ese &ldquo;material&rdquo; (es decir, esa materia f&iacute;sica) surgi&oacute; por primera vez. Si lo que pretendemos es explicar el origen de la materia estable compuesta por &aacute;tomos o mol&eacute;culas, realmente no hab&iacute;a nada de eso durante el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>&nbsp;(ni tampoco durante los cientos de miles de a&ntilde;os que le siguieron). Lo cierto es que poseemos un conocimiento bastante detallado sobre c&oacute;mo los primeros &aacute;tomos se formaron a partir de part&iacute;culas m&aacute;s simples una vez que las condiciones se enfriaron lo suficiente para que la materia compleja pudiera ser estable, y tambi&eacute;n sobre c&oacute;mo estos &aacute;tomos se fundieron m&aacute;s tarde con elementos m&aacute;s pesados dentro de las estrellas. Pero ese conocimiento no contesta a la pregunta de c&oacute;mo algo pudo surgir de la nada.
    </p><p class="article-text">
        Remont&eacute;monos entonces un poco m&aacute;s atr&aacute;s. Las primeras part&iacute;culas de materia de existencia prolongada de cualquier tipo fueron los protones y los neutrones, que al unirse forman el n&uacute;cleo del &aacute;tomo. Estos empezaron a existir aproximadamente una diezmil&eacute;sima de segundo despu&eacute;s de que se produjera el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>. Antes de ello, en realidad, no hab&iacute;a ning&uacute;n tipo de material en ninguno de los sentidos habituales del t&eacute;rmino. Pero la f&iacute;sica nos permite remontarnos a&uacute;n m&aacute;s atr&aacute;s en el tiempo, hasta los procesos f&iacute;sicos que precedieron la existencia de la materia estable.
    </p><p class="article-text">
        Esto nos lleva a la denominada <a href="http://ffden-2.phys.uaf.edu/webproj/211_fall_2016/Trevor_Jepsen/trevor_jepsen/Grand_unification.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">&ldquo;gran &eacute;poca unificada</a>&rdquo;, lo que nos lleva a su vez a entrar de lleno en el &aacute;mbito de la f&iacute;sica especulativa, ya que en nuestros experimentos no podemos generar la energ&iacute;a suficiente como para reproducir el tipo de procesos que en ese momento estaban teniendo lugar. Pero una hip&oacute;tesis plausible es que en ese momento el mundo f&iacute;sico estaba compuesto por una mezcolanza de part&iacute;culas elementales de existencia limitada entre los que se encontraban los&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>quarks</em></span>, es decir, las unidades fundamentales que conforman los protones y los neutrones. Hab&iacute;a tanto materia como antimateria, y&nbsp;<a href="https://theconversation.com/cern-discovery-sheds-light-on-the-great-mystery-of-why-the-universe-has-less-antimatter-than-matter-147226" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">en cantidades pr&aacute;cticamente equivalentes</a>. Cada tipo de part&iacute;cula de materia, como por ejemplo un&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>quark</em></span>, ten&iacute;a una contraparte de antimateria, una &ldquo;imagen espejo&rdquo; que era pr&aacute;cticamente id&eacute;ntica a ella, y que solo difer&iacute;a en un aspecto. Sin embargo, la materia y la antimateria se aniquilan mutuamente en una explosi&oacute;n de energ&iacute;a cuando se encuentran, lo que significa que estas part&iacute;culas se creaban y se destru&iacute;an de forma constante.
    </p><p class="article-text">
        &iquest;Pero c&oacute;mo empezaron a existir estas part&iacute;culas? La teor&iacute;a cu&aacute;ntica de campos nos dice que incluso en un vac&iacute;o que supuestamente pudiera corresponderse con unos valores espacio-temporales nulos est&aacute; plagado de actividad f&iacute;sica, y que dicha actividad se manifiesta bajo la forma de fluctuaciones energ&eacute;ticas. Estas fluctuaciones pueden hacer que aparezcan part&iacute;culas, que sin embargo desaparecen poco despu&eacute;s. Todo esto podr&iacute;a sonar m&aacute;s a excentricidad matem&aacute;tica que a f&iacute;sica real, pero dichas part&iacute;culas han sido detectadas en innumerables experimentos.
    </p><p class="article-text">
        El estado de vac&iacute;o espacio-temporal se ve alterado por part&iacute;culas que se crean y se destruyen de forma constante, y que aparentemente &ldquo;surgen de la nada&rdquo;. Pero quiz&aacute; lo que de verdad nos diga todo esto es que el vac&iacute;o cu&aacute;ntico, a pesar de su nombre, es&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>algo</em></span>&nbsp;en lugar de&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>nada</em></span>. El fil&oacute;sofo David Albert es el autor de una&nbsp;<a href="https://www.nytimes.com/2012/03/25/books/review/a-universe-from-nothing-by-lawrence-m-krauss.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">c&eacute;lebre cr&iacute;tica</a>&nbsp;a los enfoques sobre el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>&nbsp;que, apoy&aacute;ndose en esta teor&iacute;a, prometen explicar c&oacute;mo algo pudo surgir de la nada.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-embed ">
    
            <p><img style="border: 10px solid white;" src="https://lab.eldiario.es/estaticos/file-20211215-25-iapu5n%20(1)-61e7ecb5d47f0.gif " alt="" </p>
Simulación de fluctuaciones cuánticas de vacío en cromodinámica cuántica. Wikimedia/Ahmed Neutron
    </figure><p class="article-text">
        Imaginemos que nos preguntamos de d&oacute;nde surgi&oacute; el espacio-tiempo. En ese caso podr&iacute;amos seguir remont&aacute;ndonos a&uacute;n m&aacute;s atr&aacute;s, a la realmente arcaica <a href="http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/lectures/eraplanck.htm" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">&ldquo;&Eacute;poca de Planck</a>&rdquo;, un periodo tan temprano de la historia del universo que desaf&iacute;a nuestras mejores teor&iacute;as f&iacute;sicas. Esta &eacute;poca abarc&oacute; solo una diez millon&eacute;sima de una billon&eacute;sima de una billon&eacute;sima de una billon&eacute;sima de segundo despu&eacute;s del&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>. En este punto tanto el tiempo como se espacio se convirtieron ellos mismos en sujetos de las fluctuaciones cu&aacute;nticas. Los f&iacute;sicos normalmente trabajan al margen de la mec&aacute;nica cu&aacute;ntica, que rige el micromundo de las part&iacute;culas, y tambi&eacute;n de la relatividad general, que se aplica a las grandes escalas c&oacute;smicas. Pero para entender realmente la &Eacute;poca de Planck necesitar&iacute;amos una teor&iacute;a unificada de la gravedad cu&aacute;ntica que fusionara ambas.
    </p><p class="article-text">
        Todav&iacute;a no tenemos una teor&iacute;a de la gravedad cu&aacute;ntica perfecta, pero hay propuestas como la de la&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/String_theory" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">teor&iacute;a de cuerdas</a>&nbsp;o la de la&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_quantum_gravity" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">gravedad cu&aacute;ntica de bucles</a>. En estas propuestas el tiempo y el espacio ordinarios generalmente se conciben como elementos emergentes, como las olas en la superficie de un oc&eacute;ano profundo. Y es que lo que experimentamos como espacio y tiempo es el producto de procesos cu&aacute;nticos que operan a niveles m&aacute;s profundos, microsc&oacute;picos; procesos que no tienen demasiado sentido para nosotros, que somos criaturas asentadas en el mundo macrosc&oacute;pico.
    </p><p class="article-text">
        En la &Eacute;poca de Planck nuestro conocimiento ordinario sobre el espacio y el tiempo salta por los aires, de manera que tampoco podemos seguir aplicando la l&oacute;gica ordinaria de las relaciones causa-efecto. A pesar de ello, todas las teor&iacute;as posibles del campo de la gravedad cu&aacute;ntica sostienen que hab&iacute;a alg&uacute;n tipo de sustancia f&iacute;sica durante la &Eacute;poca de Planck; alg&uacute;n tipo de precursor cu&aacute;ntico del espacio y el tiempo ordinarios. Pero, &iquest;de d&oacute;nde proced&iacute;a&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>eso</em></span>?
    </p><p class="article-text">
        Incluso si tenemos en cuenta que en la &Eacute;poca de Planck la causalidad no funcionaba de ninguno de los modos habituales, a&uacute;n as&iacute; habr&iacute;a sido posible explicar uno de los componentes del universo en t&eacute;rminos de su correspondencia con otro. Por desgracia, en la actualidad incluso nuestros mejores f&iacute;sicos fracasan rotundamente a la hora de proporcionarnos respuestas a este respecto; hasta que no hagamos mayores progresos hacia una &ldquo;teor&iacute;a del todo&rdquo; seremos incapaces de ofrecer una respuesta definitiva. Lo m&aacute;s que podemos decir con certeza en este momento es que, hasta ahora, la f&iacute;sica no ha detectado ejemplos confirmados de que algo pueda surgir de la nada.
    </p><h3 class="article-text">Ciclos que surgen casi de la nada</h3><p class="article-text">
        Para poder contestar realmente a la pregunta de c&oacute;mo algo puede surgir de la nada necesitar&iacute;amos poder explicar el estado cu&aacute;ntico del conjunto del universo durante el inicio de la &Eacute;poca de Planck. Todos los intentos para llevar a cabo esta tarea siguen siendo altamente especulativos, e incluso hay algunos que apelan a la existencia de fuerzas sobrenaturales como un&nbsp;<a href="https://global.oup.com/academic/product/the-existence-of-god-9780199271689?cc=gb&amp;lang=en&amp;" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">arquitecto del universo</a>. Pero hay otras teor&iacute;as que se mantienen dentro del &aacute;mbito de la f&iacute;sica, como la del multiverso (seg&uacute;n la cual &eacute;ste contiene un n&uacute;mero infinito de universos paralelos) o la de los modelos c&iacute;clicos del universo (que nacer&iacute;a y volver&iacute;a a nacer una y otra vez).
    </p><p class="article-text">
        <a href="https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2020/penrose/facts/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Roger Penrose</a>, ganador del Nobel de F&iacute;sica de 2020, ha propuesto un&nbsp;<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Cycles_of_Time" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">modelo de universo c&iacute;clico</a>&nbsp;sugerente, aunque tambi&eacute;n controvertido, denominado &ldquo;cosmolog&iacute;a c&iacute;clica conforme&rdquo;. Penrose se inspir&oacute; en una interesante conexi&oacute;n matem&aacute;tica entre un estado del universo muy c&aacute;lido, denso y peque&ntilde;o (que es como estaba en el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>) y un estado del universo extremadamente fr&iacute;o, vac&iacute;o y expandido (que es como estar&aacute; en un futuro lejano). Su radical teor&iacute;a para explicar esta correspondencia se sustenta en que dichos estados se volvieron matem&aacute;ticamente id&eacute;nticos cuando alcanzaron sus respectivos l&iacute;mites. Por parad&oacute;jico que esto pueda resultar, una ausencia total de materia podr&iacute;a haber provocado el surgimiento de toda la materia que hoy vemos a nuestro alrededor en el universo.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-youtube ratio">
    
                    
                            
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            </figure><p class="article-text">
        Desde este punto de vista, el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>&nbsp;habr&iacute;a surgido casi de la nada; es lo que habr&iacute;a quedado despu&eacute;s de que toda la materia del universo hubiera sido engullida por agujeros negros que posteriormente se habr&iacute;an evaporado generando fotones que vagar&iacute;an por el vac&iacute;o. De este modo, todo el universo habr&iacute;a surgido de algo que, visto desde otra perspectiva f&iacute;sica, ser&iacute;a lo m&aacute;s cerca que podr&iacute;amos aproximarnos a la nada absoluta. Pero esa nada a&uacute;n seguir&iacute;a siendo algo; seguir&iacute;amos hablando de un universo f&iacute;sico, aunque estuviera vac&iacute;o.
    </p><p class="article-text">
        &iquest;Pero c&oacute;mo es posible que el mismo estado del universo sea fr&iacute;o y vac&iacute;o desde una perspectiva y caliente y denso desde otra? La respuesta se halla en un complejo procedimiento matem&aacute;tico denominado &ldquo;reescalado conforme&rdquo;, una transformaci&oacute;n geom&eacute;trica que altera el tama&ntilde;o de un objeto, pero no as&iacute; su forma.
    </p><p class="article-text">
        Penrose demostr&oacute; c&oacute;mo el estado fr&iacute;o y denso, por un lado, y el c&aacute;lido y denso, por otro, pod&iacute;an relacionarse a trav&eacute;s de esos reescalados de tal modo que pod&iacute;an corresponderse a trav&eacute;s de las formas de sus respectivos espacio-tiempos, aunque no de sus tama&ntilde;os. Lo cierto es que resulta dif&iacute;cil entender c&oacute;mo dos objetos pueden ser id&eacute;nticos seg&uacute;n esta teor&iacute;a cuando sus tama&ntilde;os son diferentes, pero Penrose argumenta que el tama&ntilde;o como concepto deja de tener sentido en unos medios f&iacute;sicos tan extremos.
    </p><p class="article-text">
        En la cosmolog&iacute;a c&iacute;clica conforme, la direcci&oacute;n de las explicaciones va de lo viejo y fr&iacute;o a lo joven y caliente: el estado denso y c&aacute;lido existe&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>porque</em></span>&nbsp;tambi&eacute;n lo hace el fr&iacute;o y vac&iacute;o. Pero este &ldquo;porque&rdquo; no tiene el significado habitual (el de una causa seguida en el tiempo por su efecto). No es solo que el tama&ntilde;o deje de ser relevante en estos estados extremos; es que tambi&eacute;n deja de serlo el tiempo. De hecho, el estado fr&iacute;o y denso y el estado c&aacute;lido y denso se sit&uacute;an en l&iacute;neas temporales diferentes. El estado fr&iacute;o y vac&iacute;o continuar&iacute;a de forma indefinida en su propia geometr&iacute;a temporal desde la perspectiva de un observador, pero potenciar&iacute;a que el estado denso y c&aacute;lido ocupara una nueva l&iacute;nea temporal.
    </p><p class="article-text">
        Para tratar de entender que el estado denso y c&aacute;lido es producto del fr&iacute;o y vac&iacute;o puede resultar de ayuda enfocar la cuesti&oacute;n desde alg&uacute;n tipo de perspectiva no causal. Quiz&aacute; podr&iacute;amos afirmar que el estado denso y c&aacute;lido&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>surge de</em></span>, o&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>est&aacute; enraizado en</em></span>, o&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>es descubierto por</em></span>, el estado fr&iacute;o y vac&iacute;o. Se trata de ideas t&iacute;picamente metaf&iacute;sicas que han sido&nbsp;<a href="https://framephys.org/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">desarrolladas en profundidad por fil&oacute;sofos de la ciencia</a>, especialmente&nbsp;<a href="https://beyondspacetime.net/" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">en el &aacute;mbito de la gravedad cu&aacute;ntica</a>, donde se rompe la l&oacute;gica cl&aacute;sica del causa-efecto. Y es que, cuando alcanzamos los l&iacute;mites del conocimiento, resulta dif&iacute;cil deslindar la f&iacute;sica de la filosof&iacute;a.
    </p><h3 class="article-text">&iquest;Evidencia experimental?</h3><p class="article-text">
        La cosmolog&iacute;a c&iacute;clica conforme ofrece respuestas detalladas, aunque especulativas, a la cuesti&oacute;n de de d&oacute;nde surgi&oacute; nuestro&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>. Pero, aunque las teor&iacute;as de Penrose fueran validadas por los futuros adelantos de la cosmolog&iacute;a, cabr&iacute;a pensar que seguimos sin ser capaces de dar respuesta a una pregunta filos&oacute;fica m&aacute;s profunda; la pregunta sobre de d&oacute;nde proviene la propia realidad f&iacute;sica. Es decir, la cuesti&oacute;n de c&oacute;mo funciona todo el sistema de ciclos.
    </p><p class="article-text">
        De este modo, terminamos enfrent&aacute;ndonos a la pregunta descarnada de por qu&eacute; hay algo en lugar de nada (que por otro lado es una de las grandes cuestiones metaf&iacute;sicas).
    </p><p class="article-text">
        Pero aqu&iacute; nos queremos centrar en las explicaciones que se limitan al &aacute;mbito de la f&iacute;sica. Hay tres grandes opciones sobre la pregunta fundamental de c&oacute;mo empezaron los ciclos. Podr&iacute;a no haber ning&uacute;n tipo de explicaci&oacute;n f&iacute;sica. O podr&iacute;a tratarse de ciclos infinitamente repetidos, cada uno de los cuales conformar&iacute;a por s&iacute; mismo un universo, en los que el estado cu&aacute;ntico inicial de cada universo ser&iacute;a consecuencia de alguna caracter&iacute;stica del universo anterior. O podr&iacute;a haber un solo ciclo con un solo universo que se repitiera, de tal modo que el inicio del ciclo explicara de alg&uacute;n modo su propio fin. Las dos &uacute;ltimas opciones no precisan de una causalidad concreta, lo que les otorga un atractivo especial. Y es que, de este modo, nada quedar&iacute;a al margen de una explicaci&oacute;n puramente f&iacute;sica.
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            <span class="title">
                Los ciclos continuos correspondientes a los distintos universos de la cosmología cíclica conforme. Roger Penrose                            </span>
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        Penrose concibi&oacute; una secuencia infinita de nuevos ciclos impulsado por una serie de razones en parte ligadas a la interpretaci&oacute;n sobre la teor&iacute;a cu&aacute;ntica que &eacute;l cre&iacute;a m&aacute;s acertada. En la mec&aacute;nica cu&aacute;ntica un sistema f&iacute;sico existe en una superposici&oacute;n de varios estados diferentes a la vez y solo &ldquo;elige&rdquo; uno de forma aleatoria cuando lo medimos. Para Penrose, cada ciclo implica eventos cu&aacute;nticos aleatorios que se producen de diferente manera, lo que quiere decir que cada ciclo ser&aacute; diferente tanto del anterior como del siguiente. Esto realmente supone una buena noticia para los f&iacute;sicos experimentales, ya que nos permitir&iacute;a entrever el viejo universo que dio lugar al nuestro a trav&eacute;s de huellas borrosas, o anomal&iacute;as, en la radiaci&oacute;n sobrante generada por el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>&nbsp;que puede observar el sat&eacute;lite Planck.
    </p><p class="article-text">
        Penrose y sus colaboradores creen que&nbsp;<a href="https://academic.oup.com/mnras/article/495/3/3403/5838759" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">podr&iacute;an haber detectado</a>&nbsp;ya estas trazas en la informaci&oacute;n suministrada por el sat&eacute;lite Planck sobre la radiaci&oacute;n emitida por agujeros negros supermasivos en un universo previo. Sin embargo, la validez de estas observaciones&nbsp;<a href="https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1475-7516/2020/03/021" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">ha sido puesta en duda por otros f&iacute;sicos</a>, por lo que seguimos sin una certeza absoluta.
    </p><figure class="ni-figure">
        
                                            






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            <span class="title">
                Mapa de la radiación cósmica de fondo de microondas. ESA and the Planck Collaboration                            </span>
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        La sucesi&oacute;n indefinida de nuevos ciclos resulta fundamental en la teor&iacute;a de Penrose. Pero en la cosmolog&iacute;a c&iacute;clica conforme se puede pasar con naturalidad de un modelo multiciclo a otro de un solo ciclo. En este &uacute;ltimo caso la realidad f&iacute;sica consistir&iacute;a en un solo ciclo que abarcar&iacute;a desde el&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>&nbsp;hasta un estado de vac&iacute;o m&aacute;ximo en el futuro lejano&hellip; Y luego volver&iacute;a a producirse ese mismo&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>, que dar&iacute;a lugar a un universo id&eacute;ntico una y otra vez.
    </p><p class="article-text">
        Esta &uacute;ltima posibilidad es compatible con otra interpretaci&oacute;n de la mec&aacute;nica cu&aacute;ntica, la denominada &ldquo;interpretaci&oacute;n de los universos m&uacute;ltiples&rdquo;. Esta sostiene que cada vez que medimos un sistema que se encuentra en una superposici&oacute;n, esta medici&oacute;n no selecciona un estado de forma aleatoria. En lugar de ello, el resultado de la medida que observamos es solo una posibilidad (aquella que se desarrolla en nuestro propio universo). Los otros resultados de las medidas se desarrollan en otros universos del multiverso, que en efecto son completamente independientes del nuestro. De ah&iacute; que no importe lo peque&ntilde;a que sea la posibilidad de que algo ocurra, ya que, si esta no es cero, habr&aacute; ocurrido en alg&uacute;n otro de los mundos paralelos cu&aacute;nticos. Existe gente exactamente como usted que ha ganado la loter&iacute;a, que ha sido arrastrada a las nubes por un tif&oacute;n terror&iacute;fico, que ha sufrido una combusti&oacute;n espont&aacute;nea, o a la que le han ocurrido las tres cosas a la vez.
    </p><p class="article-text">
        Algunas personas creen que esos universos paralelos&nbsp;<a href="https://theconversation.com/could-cold-spot-in-the-sky-be-a-bruise-from-a-collision-with-a-parallel-universe-78563" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">tambi&eacute;n podr&iacute;an ser observables</a>&nbsp;en t&eacute;rminos de datos cosmol&oacute;gicos, como huellas provocadas por otro universo que estuviera colisionando con el nuestro.
    </p><p class="article-text">
        La teor&iacute;a cu&aacute;ntica de los universos m&uacute;ltiples le puede aportar un nuevo enfoque a la cosmolog&iacute;a c&iacute;clica conforme, aunque no uno con el que Penrose est&eacute; de acuerdo. Nuestro&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>&nbsp;pudo suponer el segundo nacimiento de un solo multiverso cu&aacute;ntico que contuviera un n&uacute;mero infinito de universos diferentes que existieran de forma simult&aacute;nea. Todo lo posible termina ocurriendo (y luego volver&iacute;a a ocurrir una, y otra, y otra vez).
    </p><h3 class="article-text">Un antiguo mito</h3><p class="article-text">
        Para un fil&oacute;sofo de la ciencia, la propuesta de Penrose resulta fascinante. Abre nuevas posibilidades de explicaci&oacute;n del&nbsp;<span class="highlight" style="--color:transparent;"><em>big bang</em></span>&nbsp;debido a que lleva nuestros razonamientos m&aacute;s all&aacute; de la l&oacute;gica habitual causa-efecto. Hablamos, por tanto, de un gran punto de partida para explorar las diferentes formas en que la f&iacute;sica puede explicar nuestro mundo y que merece, por tanto, m&aacute;s atenci&oacute;n por parte de los fil&oacute;sofos.
    </p><p class="article-text">
        Para un amante de los mitos, adem&aacute;s, la propuesta de Penrose resulta hermosa. En su posibilidad cu&aacute;ntica preferida, la de los ciclos continuos, yace la promesa de una serie infinita de nuevos mundos que nacer&aacute;n de las cenizas de sus antecesores. Y en la posibilidad del ciclo &uacute;nico, se trata de una impresionante reelaboraci&oacute;n de la antigua concepci&oacute;n del ur&oacute;boro o mundo serpiente. En la mitolog&iacute;a n&oacute;rdica la serpiente J&ouml;rmungandr es hija de Loki, un astuto timador, y de la gigante Angrboda. J&ouml;rmungandr devora su propia cola, y el c&iacute;rculo que crea al hacerlo sostiene el equilibrio del mundo. Pero el mito del ur&oacute;boro ha sido representado por culturas de todo el mundo, incluidas algunas tan arcaicas como la del antiguo Egipto.
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                Un uróboro en la tumba de Tutankamón. Djehouty/Wikimedia                            </span>
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        El ur&oacute;boro que supondr&iacute;a un universo c&iacute;clico &uacute;nico es majestuoso de por s&iacute;. En su tripa contendr&iacute;a tanto nuestro propio universo como el resto de inquietantes y maravillosos universos posibles alternativos que contempla la f&iacute;sica cu&aacute;ntica. Y el punto en el que la cabeza se encuentra con la cola supondr&iacute;a un vac&iacute;o absoluto, pero al mismo tiempo un espacio repleto de energ&iacute;as a temperaturas de cientos de miles de millones de millares de millones de billones de grados Celsius. Hasta Loki, el que cambia de forma, estar&iacute;a impresionado.
    </p><p class="article-text">
        Este art&iacute;culo fue publicado originalmente en&nbsp;<a href="https://theconversation.com/how-could-the-big-bang-arise-from-nothing-171986" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">ingl&eacute;s</a>. Puedes leer la traducci&oacute;n espa&ntilde;ola en <a href="https://theconversation.com/es" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">The Conversation,</a> haciendo <a href="https://theconversation.com/como-pudo-surgir-de-la-nada-el-big-bang-174348" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">click aqu&iacute;</a>.
    </p><figure class="embed-container embed-container--type-embed ">
    
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    </figure>]]></description>
      <dc:creator><![CDATA[Alastair Wilson]]></dc:creator>
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      <pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2022 20:30:29 +0000]]></pubDate>
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      <media:title><![CDATA[¿Cómo pudo surgir de la nada el Big Bang?]]></media:title>
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