Datos del CMB y simulaciones sugieren fluctuaciones que apoyan inflación previa o incluso un universo anterior con rebote. Posibles colisiones de burbujas refuerzan que algo existió antes del Big Bang... Hablaremos también de una misteriosa mujer con el único tipo de sangre conocido en la Tierra entre otras muchas noticias...
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sábado, 7 de marzo de 2026
sábado, 14 de junio de 2025
Científicos Detectan la Explosión Más COLOSAL Registrada tras el BIG BANG
Científicos acaban de notificar el estallido llamado Gaia18cdj, que es confirmado como la explosión más fuerte registrada desde el Big Bang...
viernes, 15 de noviembre de 2019
Científicos Afirman Saber lo que Ocurrió Justo Antes del BIG BANG
Un estudio intrigante realizado gracias a potentes simulaciones por ordenador, muestra lo que ocurrió justo antes del BIG-BANG, en el período llamado recalentamiento… ¿Qué han descubierto los científicos?
jueves, 4 de abril de 2019
Científicos Revelan Una Pista Clave Para Entender la Existencia del Universo
Existe una pregunta que vuelve locos a los científicos desde hace decenas de años…
Si la materia surgió a la vez que la antimateria y sabemos que se aniquilan mutuamente al colisionar… ¿Cómo es que existe el Universo?
A lo largo de los últimos años, científicos han intentado sin éxito buscar la clave para entender por qué esto ha sido así, y recientemente han hallado una pista que podría llevarnos a explicar por qué existe el Universo…
Si la materia surgió a la vez que la antimateria y sabemos que se aniquilan mutuamente al colisionar… ¿Cómo es que existe el Universo?
A lo largo de los últimos años, científicos han intentado sin éxito buscar la clave para entender por qué esto ha sido así, y recientemente han hallado una pista que podría llevarnos a explicar por qué existe el Universo…
sábado, 3 de marzo de 2018
Stephen Hawking Afirma Algo que Deja Asombrado al Mundo
Actualmente la mayoría de los científicos aceptan la teoría del Big-Bang, que afirma que hace unos 13.800 millones de años hubo una enorme expansión procedente de un punto infinitamente denso y caliente de materia…
Pero ¿Qué paso antes de eso? ¿De dónde proviene todo lo que conocemos?
El gran físico teórico Stephen Hawking cree tener la respuesta y la está mostrando al mundo…
Pero ¿Qué paso antes de eso? ¿De dónde proviene todo lo que conocemos?
El gran físico teórico Stephen Hawking cree tener la respuesta y la está mostrando al mundo…
domingo, 17 de diciembre de 2017
Posibles Huellas de un Universo Anterior al Big-Bang
Uno de los misterios más grandes de todo lo que conocemos es la procedencia del vasto universo. ¿Surgió de la nada? O ¿Algo lo creó?
La ciencia simplemente no puede explicarlo y tampoco da validez a ninguna teoría por muy bella e increíble que sea ya que no se puede comprobar… Por tanto ¿Cómo se prueba la hipótesis de un Big - Bang que no comenzó con una singularidad?
La experiencia nos dice que es muy difícil, pero dos científicos de renombre están seguros de que antes de que existiera nuestro Universo, había otro anterior y para ellos aportan posibles pruebas que la ciencia con el tiempo debería comprobar…
La ciencia simplemente no puede explicarlo y tampoco da validez a ninguna teoría por muy bella e increíble que sea ya que no se puede comprobar… Por tanto ¿Cómo se prueba la hipótesis de un Big - Bang que no comenzó con una singularidad?
La experiencia nos dice que es muy difícil, pero dos científicos de renombre están seguros de que antes de que existiera nuestro Universo, había otro anterior y para ellos aportan posibles pruebas que la ciencia con el tiempo debería comprobar…
sábado, 7 de enero de 2017
Algo que se Considera Imposible Puede Estar Pasando en el Universo
Científicos del Imperial Collage de Londres, afirman que algo que la ciencia considera imposible está pasando en el universo. Según ellos la velocidad de la luz ha disminuido. Si demuestran que esto es correcto, la relatividad de Einstein y muchos de los aspectos de la física actual estarían completamente equivocados...
viernes, 2 de diciembre de 2016
Científicos Creen que el Universo está Dentro de Otro Mayor
Un grupo de científicos encabezados por el gran físico teórico Nikodem Poplawski, creen que nuestro universo es hijo de otro mayor…
domingo, 16 de octubre de 2016
Científicos Afirman que Saben lo que Ocurrió Antes del Big Bang
Matemáticos canadienses y egipcios han elaborado una revolucionaria teoría científica que pretende explicar qué había en el universo antes del conocido Big Bang. Para llegar a esa conclusión, los investigadores han afirmado que el universo atraviesa 4 fases de forma cíclica.
Así como el agua puede estar en 3 estados, el universo podría pasar por 4 estados diferentes…
Así como el agua puede estar en 3 estados, el universo podría pasar por 4 estados diferentes…
Todo esto apoyaría la teoría de un universo cíclico, con ciclos de expansión y contracción.
martes, 9 de agosto de 2016
El Big-Bang NO existió como lo conocemos
¿Existió Realmente el Big-Bang? En éste vídeo os demostraré que referirse al inicio del universo como Big-Bang, es erróneo.
martes, 24 de junio de 2014
¿Dónde está DIOS? En este vídeo podría estar la respuesta...
¿Dónde está Dios? En éste vídeo os presentaré una nueva hipótesis que daría respuesta a esta pregunta...
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miércoles, 19 de marzo de 2014
La prueba definitiva del Big-Bang y la inflación cosmológica
Al fin está ante nosotros una de las pruebas definitivas del universo...
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Sociedad.elpais.com
Astromia.com
lunes, 17 de marzo de 2014
Detectadas las ondas del primer instante del universo
“Unos astrónomos afirman que han encontrado la tan buscada evidencia de que el universo sufrió una rápida inflación en los primerísimos momentos de su existencia”, señala la revista Nature. “Si se confirma, esa firma de las ondas gravitacionales del Big Bang abrirá un nuevo capítulo en la astronomía, la cosmología y la física”.
Los científicos del telescopio de microondas BICEP-2, instalado en la base antártica Amundsen Scott, han anunciado hoy en Harvard los datos concluyentes, disparando la euforia y la emoción de muchos cosmólogos en todo el mundo que, por muy convencidos que estuviesen de que la inflación tenía que ser la explicación correcta de lo que pasó casi al principio, estaban a la espera de la prueba, imprescindible en ciencia, de que la naturaleza efectivamente funciona como ellos habían conjeturado. Y la prueba son las ondas gravitacionales primordiales, producidas por las llamadas vibraciones cuánticas en el espacio-tiempo, que se propagan por el universo a la velocidad de la luz y de las que hoy queda la leve firma en la radiación de fondo que permea todo el cielo.
“Se trata de la primera evidencia directa de la inflación cósmica”, anuncia el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, en EE UU. Son “las primeras imágenes de ondas gravitacionales, olas que se han descrito como los primeros temblores del Big Bang. Y confirman la profunda conexión entre la mecánica cuántica y la relatividad general.
“La detección de estas señales es uno de los objetivos más importantes de la cosmología actual. Mucha gente ha trabajado mucho hasta llegar a este punto”, comenta John Kovac, líder del detector Bicep2. Y el propio Guth ha declarado a Nature: "Es una prueba nueva y totalmente independiente de que el panorama inflacionario encaja". Y Andrei Linde, el físico ruso que se fue a trabajar a EE UU y que mejoró de modo definitivo la teoría de la inflación poco después de que Guth la propusiera, comenta que el descubrimiento de estas ondas graviatacionales “es la parte de la historia que faltaba”. Lo dice en un video de la Universidad de Stanford. “Este es un momento de la comprensión de la naturaleza de tal magnitud….. “, añade emocionado.
La teoría del Big Bang funciona bien y varias sólidas pruebas observacionales la respaldan, pero en realidad, arranca su historia del universo un poco después del principio, un momento a partir del cual explica con éxito la expansión de las galaxias que observó Edwin Hubble en 1929, la formación de los elementos ligeros como el Hidrógeno o la radiación de fondo (de cuando el Universo tenía 380.000 años) remanente en el cielo que es el resplandor de la época en que se formaron los primeros átomos.
Pero en su formulación clásica también tiene problemas y esas pegas que soluciona son las que la inflación de Guth, primero, e inmediatamente después de otros físicos que mejoraron la idea inicial o propusieron variaciones de la misma. Las dos principales cuestiones que deja sin respuesta la teoría sin inflación son: ¿por qué el universo es tan homogéneo, tan igual se mire a donde se mire? y ¿por qué tiene la densidad justa? Por partes: el problema de la homogeneidad significa que el universo es demasiado grande para que los extremos se hayan podido contagiar las propiedades: en el cosmos inicial habría variaciones de temperatura pero no habría dado tiempo a que alcanzaran un equilibrio. Como decía el cosmólogo Daniel Baumann en space.com, el hecho de que partes distantes del universo tuvieran la misma temperatura y densidad sin haber podido estar en contacto es un problema de la teoría del Big Bang sin inflación, tan paradójico como que dos tazas de café muy lejos una de otra y sin posibilidad de haber entrado en contacto, tengan exactamente la misma temperatura. Con la inflación, las dos tazas son producto de la misma máquina de café hecho al mismo tiempo y ese crecimiento exponencial del universo en los primeros instantes las separa a velocidad superior a la de la luz (por la expansión del espacio tiempo, no porque nada supere ese límite de velocidad).
El problema de la densidad exacta o de por qué tiene una geometría plana o casi es enigmático, porque si al principio hubiera habido un poco más de materia, habría colapsado casi inmediatamente y si hubiera habido un poco más, la expansión resultante habría impedido la formación de galaxias y estrellas…
La inflación soluciona ambos problemas partiendo de que la gravedad, en determinadas condiciones actúa con una fuerza repulsiva, en lugar de atractiva, y utiliza mecanismos clave de la mecánica cuántica. “Partimos de un poquito de universo primitivo, algo muy pequeño, algo que podría ser mil millones de veces más pequeño que un protón, pero que podría tener esa materia gravitatoriamente repulsiva”, explicaba hace unos años Guth a EL PAÍS. “Entonces empieza a expandirse exponencialmente, duplicándose de tamaño muy rápidamente, por lo menos un centenar de veces. Al final de ese proceso de inflación, todo el universo, o la región del cosmos que evolucionará hasta convertirse en el cosmos observable actual, sería mucho más grande que antes de ese crecimiento tremendo. Aún así no tendría más de un centímetro de diámetro. Ya a partir de ese momento, la repulsión gravitatoria deja de actuar y continúa la expansión normal hasta ahora”. Y todo ello en una fracción mínima de segundo.
Y ese proceso de crecimiento acelerado genera unas vibraciones que acaban siendo en el universo ondas gravitatorias (como pinzamientos del espacio-tiempo que se estiran y encogen) cuya huella han detectado ahora los científicos con el telescopio Bicep2 en la radiación de fondo de microondas.
Como la radiación de fondo es una forma de luz, muestra todas sus propiedades, incluida la polarización, explica el centro Harvar- Smithsonian. “Nuestro equipo busca un tipo especial de polarización denominado B-modes que representa un patrón de giro o rizo en las orientaciones polarizadas de la antigua luz”, comenta Jamie Bock, uno de los científicos del equipo.
Como explican los expertos del prestigioso Instituto de Tecnología de California (Caltech), miembros del equipo BICEP2, "con la inflación, minúsculas fluctuaciones cuánticas del universo inicial se amplificaron enormemente y este proceso creó ondas de densidad que generaron pequeñas diferencias de temperatura en el cielo, puntos de mayor densidad que acabaron condensándose en galaxias y grupos de galaxias; pero la inflación también habría producido ondas gravitacionales primordiales, arrugas en el espacio-tiempo propagándose por el universo”. La huella de estas ondas en la radiación de fondo de microondas es lo que han descubierto los científicos de BICEP2, y con una señal más fuerte de lo que muchos esperaban.
El equipo ha estado más de tres años analizando los datos para descartar cualquier error, incluido el efecto del polvo de la Vía Láctea, que podría dejar una señal similar, pero que ha sido descartado.
¿Y cúando fue todo eso? Si se compara la historia del universo con la vida de una persona, la teoría del Big Bang clásica, sin inflación, empieza en el momento en que el niño está en la maternidad, recién nacido. Con la inflación se remonta al estado de embrión", señalaba Guth.
miércoles, 6 de noviembre de 2013
Nueva evidencia de la existencia de multi universos
¿Es nuestro universo simplemente uno entre millones? La primera prueba de que existe un número indeterminado de “multiversos” acaba de ser anunciada gracias a un mapa cósmico que recoge los datos de la radiación de fondo conseguidos por el telescopio Planck.
Se trata de la primera evidencia contundente de la existencia de otros universos, y ha sido proclamada por un equipo de cosmólogos que estudiaban los datos conseguidos por el Planck el pasado mes de junio. La conclusión más sorprendente del estudio es que algunas de las anomalías detectadas sólo podían estar ocasionadas por la fuerza gravitacional de otros universos.
“Este tipo de ideas pueden sonar algo absurdas en este instante, justamente como sucedió con la teoría del Big Bang hace tres generaciones. Pero ahora tenemos una serie de evidencias que han cambiado el modo en que teorizamos sobre el universo”, explica George Efstathiou, profesor de Astrofísica en la Universidad de Cambridge.
Los científicos habían predicho que los datos conseguidos podían ser un fiel reflejo de la distribución de la radiación, pero el mapa muestra una fuerte concentración en la mitad sur del cielo y un ‘punto frío’ (‘cold spot’) que no puede ser explicado con las leyes actuales de la física. Laura Mersini-Houghton, física teórica en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y Richard Holman, profesor en la Carnegie Mellon University, predijeron la existencia de esas anomalías en la radiación en el año 2005 y las achacaron al “tirón” gravitatorio de otros universos.
La Doctora Mersini-Houghton considera que su hipótesis ha sido probada por los datos del Planck, que a su vez han sido utilizados para crear un mapa de la luz del universo desde hace 380.000 años. “Estas anomalías fueron causadas por la fuerza de otros universos y se crearon durante el Big Bang. Se trata de las primeras evidencias contundentes de la existencia de otros universos que hemos podido ver”.
(FUENTE: peru.com)
viernes, 25 de octubre de 2013
Detectan la luz emitida por el Big-Bang
En la novela y película «Contact» del astrofísicoCarl Sagan, una civilización extraterrestre envía a la Tierra una transmisión acompañada por un vídeo del discurso de Adolf Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936, la primera señal de televisión de la historia con la potencia suficiente como para llegar al espacio interestelar. La ficción imaginada por Sagan ilustra cómo una emisión de ondas con la potencia adecuada, ya sean luminosas, de radio u otro tipo, puede recorrer distancias inimaginables a través del universo y ser detectada por instrumentos lo suficientemente sensibles. Dado que las ondas se desplazan a la velocidad de la luz, cuando vemos en el cielo una estrella situada a 25 años luz estamos contemplando la luz que la estrella emitió hace 25 años; estamos viendo el pasado. Si contáramos con un instrumento lo suficientemente fino como para escudriñar el universo a una distancia de 13.800 millones de años luz, observaríamos lo que ocurrió hace 13.800 millones de años. Y lo que sucedió por aquellas fechas fue el Big Bang, el nacimiento del universo.
La hipótesis que manejan los astrofísicos dice que una fracción de segundo después de aquella colosal explosión, el universo se expandió rápidamente en un proceso conocido como inflación. Por entonces, el universo estaba en un estado de plasma tan caliente que la luz no podía atravesarlo. Unos 380.000 años más tarde, el cosmos se enfrió lo suficiente como para hacerse transparente y permitir el paso de la luz. Aquella primera luz imprimió en el cielo un retrato del universo en pañales cuyo eco aún hoy podemos detectar y que se conoce como radiación cósmica de fondo de microondas.
Esta especie de señal de televisión del universo bebé, que fue teorizada por primera vez en 1948, ha podido recogerse en los últimos años gracias a los sofisticados instrumentos de las sondas WMAP de la NASA y Planck de la Agencia Europea del Espacio (ESA). Ambos satélites han completado el mapa del cosmos naciente en el que se pueden apreciar diminutas fluctuaciones sobre su temperatura base, inferior a 270 grados bajo cero. Estas regiones corresponden a áreas de distinta densidad, en las que los científicos reconocen las semillas que luego dieron lugar a estrellas y galaxias.
Pero la radiación de fondo, considerada una de las principales pruebas de que existió un Big Bang, no es el final del camino, sino una puerta que aún guarda muchas incógnitas. En 2002 se demostró que una pequeña parte de la radiación, menos de un 10%, está polarizada, una propiedad de las ondas electromagnéticas que presentan una cierta ordenación geométrica. Por ejemplo, los filtros polarizadores empleados en fotografía eliminan los destellos y consiguen cielos más azules porque bloquean las ondas dispersadas al rebotar. La radiación de fondo no solo presenta fluctuaciones de temperatura, sino también de polarización; estas últimas se consideran una prueba de la inflación, ya que reflejan la dispersión de la radiación debida a la energía del Big Bang.
Esta polarización recibe el nombre de modos E. Pero de ella, una pequeña parte aún más residual sufre un segundo tipo de polarización, llamada modos B. Estos se deben a un efecto llamado de lente gravitatoria. De la misma manera que una lente óptica desvía la luz, esta también se dobla durante su trayecto por el universo debido a la gravedad ejercida por la materia, incluyendo la materia oscura, invisible a la observación. “Cuando la lente gravitatoria distorsiona los fotones polarizados de la radiación de fondo, transforma parte de los modos E en modos B”, explica Joaquin Vieira, científico del Instituto Tecnológico de California y de la Universidad de Illinois (EE.UU.). Así, los modos B pueden ofrecer información esencial sobre la distribución de la materia que provoca este efecto de lente.
Los modos B son más difíciles de detectar porque su señal es más débil: las fluctuaciones son del orden de uno entre diez millones. Pero gracias a los avances en los instrumentos de observación, un equipo de científicos de EE.UU., Canadá, Reino Unido y Suráfrica ha conseguido por fin demostrar estos modos B. “Esta detección ha sido posible por una astuta y única combinación de observaciones terrestres desde el Telescopio del Polo Sur [de la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU.], que ha medido la luz del Big Bang, y datos del observatorio espacial Herschel [de la ESA], que es sensible a las galaxias asociadas a la materia oscura que causa el efecto de lente gravitatoria”, resume Vieira, que ha dirigido el análisis de los datos de Herschel.
Arrugas en el espacio-tiempo
La principal implicación del hallazgo la subraya el autor principal del estudio publicado en Physical Review Letters, Duncan Hanson, de la Universidad McGill en Montreal (Canadá): “La detección de esta pequeña señal de modos B por lente gravitatoria es un hito importante hacia la medición de otro tipo de modos B más esquivos, creados durante la inflación del Big Bang”. Los modos B a los que Hanson se refiere se produjeron debido a las ondas gravitatorias generadas por las violentas colisiones de la materia, y entre esta y la energía, durante el rápido proceso de inflación. En palabras del coautor del estudio Stephen Hoover, de la Universidad de Chicago (EE.UU.), “las ondas gravitatorias son arrugas en el tejido del espacio-tiempo, y pensamos que las originadas durante la inflación dejaron una huella en los modos B de la polarización de la radiación de fondo”.
Estos son aún más difíciles de detectar que los ocasionados por lente gravitatoria, pero el hallazgo de estos últimos demuestra que es posible registrarlos. Ahora, los cosmólogos especulan si estos esquivos modos B creados en el primer segundo de existencia del universo podrían aparecer en los nuevos resultados del telescopio espacial Planck que se conocerán en 2014. De ser así, no solo se confirmaría la hipótesis de la inflación, sino que estaríamos más cerca que nunca del origen del universo.
Fuentes y más información: ABC.es
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