Multiverso inflacionario

Este artículo es la primera parte de la sinopsis del libro "La realidad oculta: mundos paralelos y las leyes profundas del cosmos". El artículo está dedicado al modelo inflacionario del Universo.





A mediados del siglo XX. por primera vez se advirtió que en la parte de microondas del espectro hay un brillo homogéneo en todo el espacio. Donde empieza Al principio . Los físicos han descubierto que este resplandor es un eco sobreviviente del nacimiento del universo. La historia de este logro es otro éxito de la teoría del Big Bang, pero al mismo tiempo revela una de las deficiencias fundamentales de la teoría y crea una plataforma para el próximo avance clave en cosmología: la cosmología inflacionaria.





La cosmología inflacionaria modifica la teoría del Big Bang y la complementa con una intensa explosión de expansión increíblemente rápida durante los primeros momentos de la vida del universo. Esta modificación juega un papel fundamental a la hora de explicar algunas de las propiedades del CMB. Durante las últimas décadas, los científicos se han dado cuenta gradualmente de que las versiones más convincentes de la teoría conducen a una gran cantidad de universos paralelos.





Rastros de un comienzo en caliente

Georgy Gamov, un físico soviético que emigró a Estados Unidos, realizó una investigación que clarificó y revitalizó la imagen de los primeros momentos de la vida del universo. Con pequeñas adiciones modernas, la imagen se veía así.





Inmediatamente después del nacimiento, el universo estaba increíblemente caliente y denso. El espacio se expandió y enfrió rápidamente, lo que condujo a la formación de partículas del plasma primario. Durante los primeros tres minutos, la temperatura bajó rápidamente, pero se mantuvo lo suficientemente alta como para hacer que el universo pareciera un horno nuclear cósmico, donde se formaron los núcleos atómicos más simples: hidrógeno, helio, pequeñas cantidades de litio. Después de unos minutos más, la temperatura bajó a 10 8K, que es aproximadamente 10.000 veces la temperatura de la superficie del sol. Aunque tal temperatura es extremadamente alta de acuerdo con los estándares habituales, ya no es suficiente para apoyar aún más los procesos nucleares y, a partir de ese momento, la intensidad del movimiento de las partículas cae drásticamente. Durante los siguientes miles de millones de años, no sucedió casi nada, el espacio simplemente continuó expandiéndose y el plasma de partículas continuó enfriándose.





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