Universo a gran escala, su evolución (II): Grandes Estructuras.

 

Entre las preguntas que nos hacemos del Universo, los ¿por qué?: de cómo se expande, o porque es homogéneo e isotrópico como vimos en la Primera Parte, su historia, que haya vida, su composición físico-química o cómo se expande; una de ellas es su estructura a gran escala, entendiendo que la estructura a gran escala está entre los supercúmulos y el horizonte relativista.

Los cúmulos galácticos son los objetos autogravitacionales más grandes del universo, donde predomina una gran cantidad de gas extraordinariamente caliente, siendo pozos de misteriosa materia oscura. Ha habido un esfuerzo histórico para empezar a dibujar esa estructura, Mesier empezó haciendo un catálogo en 1784 (asignando la letra M casualmente a cada objeto, por ejemplo la galaxia Andrómeda es M31), después en 1888 vino el New General Catálogue (NGC) y posteriormente el Index Catalogue (IC), denominaciones que subsisten hoy en día.

Puede considerarse gracias al Hubble el reconocimiento definitivo (después de varias teorías de tamaño, clasificación y composición, incluidas trampas al solitario de Shapley) de la diferencia de nebulosas intragaláctica (nebulosa) y nebulosa extragaláctica (galaxia), así como las dimensiones reales del Universo. La existencia de la materia oscura (aunque me gusta más llamarla transparente, porque nadie la ve) es clave para entender las grandes estructuras; es una materia que ni emite, ni absorbe, ni dispersa, ni refleja, ni tiene relación alguna con la luz. Se cree que las galaxias son esencialmente materia oscura. Una galaxia es diez veces más grande y masiva de lo que se ve a simple vista, y esto se dedujo del hecho de que rotaban tan rápido, que necesitarían muchísima más masa que la visible, para contrarrestar la gran fuerza centrífuga y mantenerse unidas por autogravitación.

Para situar una galaxia en el Universo se suelen utilizar coordenadas polares (ρ, φ, θ) en 3D, con una coordenada de distancia ρ y dos ángulos φ, θ que nos fijan la dirección en la que se encuentra, de manera que (x = ρ senφ cosθ, y = ρ senφ senθ, z = ρ cosφ). Las dos coordenadas angulares φ, θ son fáciles de calcular, sin embargo, la distancia ρ es más complicada, y se usan muchos métodos dependiendo del tipo de objeto y su lejanía, mediante referencias conocidas, luminosidad, desplazamiento al rojo z, rotación con el efecto Doppler, agitación térmica, espectro, … Las más lejanas detectadas tienen un desplazamiento al rojo z=10 (correspondiente a la aparición de las primeras estrellas, desde hoy hasta la época de reionización).

GRUPO LOCAL DE GALAXIAS

La Vía Láctea forma parte del Grupo Local de galaxias (30-40). La Vía Láctea tiene dos galaxias satélites irregulares muy pequeñas que son las Nubes de Magallanes, y otras enanas como por ejemplo la elíptica de Sagitario, o la del Can Mayor que es la más cercana. La galaxia más grande del Grupo Local es M31-Andrómeda (aunque se le siga llamando nebulosa). El Grupo Local, salvo sus satélites, es prácticamente binario (Andrómeda y Vía Láctea), que se están aproximando chocarán dentro de 2.000 millones de años y tiene un tamaño de 1 Mpc. El choque de galaxias no implica el choque entre sus estrellas, que será poco frecuente. Existe un anillo de galaxias en las que destacan 14 de ellas gigantes como Centaurus-A o Maffei-1, y nuestro Grupo Local está casi en el centro de este grupo. El Concilio de Gigantes es aplanado (1/2 Mpc) y de radio de unos 3 Mpc.

 

Grupo local

CÚMULO DE GALAXIAS

Además de los grupos de galaxias, existen los cúmulos de galaxias, que se caracterizan por tener una gran cantidad de gas intracumular a una temperatura de 108 K, y es 5 o 10 veces más que toda la masa de sus galaxias, y grandes cantidades de materia oscura. Y la masa total es mayor que la del gas M(total)>M(gas)>M(galaxias), la masa total es básicamente materia oscura (5 veces mayor que la masa del gas). El gas está virializado en equilibrio de autogravitación, son los objetos más grandes de este tipo de autogravitación conocidos. Los cúmulos se estudian con diferentes técnicas: visible (galaxias visibles), rayos X (el gas), efecto Sungaev-Zeldovich (fondo cósmico de microondas CMB), emisiones de radio (de galaxias y del medio), lentes gravitacionales (que deforman la luz y permiten ver objetos situados detrás), …

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Viajes en el tiempo.

A raíz de una serie de éxito hemos hablado sobre ciertos conceptos físicos de nuestro universo. Como se trata de poder explicar teorías físicas, que incluso para físic@s y matemátic@s, son muy duras de entender. Vamos a tratar de explicar estos conceptos de una manera intuitiva, para que se pueda vislumbrar un poquiiiitooo de su complejo significado. Siendo conscientes, que conceptos de la física cuántica, teoría de la relatividad general, topología algebraica,.. etc, no son plato para todos los públicos. Pero empecemos por el principio. Nuestro universo surgió hace aproximadamente hace 14.000 millones de años en el Big Bang, a partir de ese momento surge el tiempo, el espacio, con su materia, energía y las leyes físicas que lo gobiernan. A quienes nos pregunten ¿que había antes del Big Bang? (argumento cosmológico) podemos a su vez preguntarle ¿qué hay dentro de nuestro planeta, al norte del polo norte de la Tierra?, que es una pregunta igual de absurda; porque antes del Big Bang ¡¡no existían!! ni el espacio y mucho más importante no existía el tiempo, por tanto antes del Big Bang no había ni un antes, ni un después.

Crees que es difícil viajar en el tiempo?? Es muy sencillo viajar al futuro, simplemente basta sentarse en una silla sin moverse durante un rato, y ya está!!! Desde que empezaste a leer esto, ya has viajado en el tiempo. Pero hablando en serio, para hacer lo que estamos pensando, necesitamos saber mucha más física y matemáticas para saber cómo es posible?. Pero parece ser que viajar al futuro es más fácil, que viajar al pasado. Todavía no se ha completado el modelo físico de partículas, se sigue investigando y aparecen nuevas partículas elementales aún, como el bossón de Higgs, Una vez que la teoría de cuerdas quedó en vía muerta como teoría del Todo, parece ser que últimamente hay más avances en la teoría cuántica de campos. Pero las sucesivas confirmaciones de las predicciones físicas en el CERN en los experimentos con el acelerador de partículas (se han llegado a acelerar partículas casi al 99,95% de la velocidad de la luz), hace que todavía no se haya dicho su última palabra. Esperamos ansiosos con nuevos descubrimientos, que permitan conocer mejor el universo. Lo cierto es que no hay ninguna ley física que impida viajar en el tiempo, por ahora, aunque no sepamos cómo, ni en qué condiciones, y que actualmente no es posible.

Quienes hablan de conceptos como «el ciclo unisolar cada 33 años» podemos decir que es una chorrada sin ninguna base científica, simplemente acordándonos de la segunda ley de la termodinámica que hace que la entropía aumente el desorden del universo, y nos ayude a distinguir la fecha del tiempo distinguiendo entre presente y pasado. Aunque la Luna se sincronizara con la Tierra cada 33 años, no es así el movimiento de nuestro Sol en la Vía Láctea; ni la Vía Láctea que colisionará con Andrómeda y no lo harán en 33 años (pero no te preocupes, sucederá dentro de 4.500 millones de años, día arriba, día abajo). Tampoco se sabe a ciencia cierta cual será la evolución del universo y su final, si terminará comprimiéndose (es uno de los posibles finales teóricos), lo que si se sabe es que se está expandiendo, y cada vez más aceleradamente (Ley de Hubble-Lemaître).

Tampoco existe el determinismo en nuestro universo, puesto que la mecánica cuántica funciona de Seguir leyendo

Universo a gran escala, su evolución (I): homogéneo, isótropo y plano.

El universo a gran escala accesible tiene un radio de 14.000 millones de años luz, es el horizonte relativista, una superficie esférica cuyo radio aumenta a la velocidad de la luz, lo que está más allá no es observable y está desconectado casualmente de nosotros (con una parte interna o casual, y otra externa que no tiene influencia sobre nosotros). Su descripción cosmológica actual nos dice que el Universo es homogéneo, isótropo y su curvatura relativista es cero; es decir, es plano. En cuanto a su composición, actualmente se cree que aproximadamente más de 2/3 partes son energía oscura (68,3%), algo más de 1/4 parte es materia oscura (26,8%) y el resto (4,9%) es la materia visible ordinaria que conocemos (materia bariónica). De la materia bariónica, casi todo es hidrógeno, helio en menor proporción y el resto de elementos químicos son minoritarios. A gran escala las galaxias son las moléculas del fluido del universo.

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Los cúmulos de galaxias son la mayor entidad que se mantiene unida por autogravitación, son observables en todas las longitudes de onda y con múltiples herramientas. Nuestra Vía Láctea forma parte de un grupo de una decena de galaxias llamado Grupo Local con dos galaxias dominantes que son la Vía Láctea y Andrómeda (M31). El Grupo Local es una extensión del Cúmulo de Virgo, rico en galaxias. Los cúmulos se agrupan en supercúmulos (estructuras de filamentos de unos entre 50 a 1000 Megaparsec – Mpc- (donde 1 Mpc es aproximadamente 3 millones de años luz), el nuestro se llama Laniakea. Existe cierta periodicidad en la distribución de los filamentos, casi como una red cristalina.

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Decir que el universo es homogéneo significa que en todos los lugares es igual en densidad, presión, temperatura, composición química, curvatura espacial,… Que es isotrópico significa que estemos donde estemos en el universo, vemos lo mismo en todas las direcciones donde miremos, todos los puntos son un Seguir leyendo

El Muro galáctico.

Nuestra galaxia la Vía Láctea (The Milky Way), con todo lo enorme que es, forma parte de un grupo de 54 galaxias que ocupan un espacio de 10 millones de años luz, que se llama Grupo Local. Y el centro de gravedad de todas ellas está precisamente entre nuestra galaxia y Andrómeda, que chocarán entre sí dentro de 4.000 millones de años, porque se acercan una a otra a una velocidad de 110 kilómetros por segundo. Pero eso no es todo, porque este Grupo Local está unido gravitacionalmente a un cúmulo mayor de unas 1.500 galaxias que se llama Cúmulo de Virgo.

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Principio antrópico, la energía oscura y los multiversos.

El principio antrópico es una verdad incontestable, y dice que «los seres vivos sólo pueden sobrevivir en entornos físicos aptos para la vida», bien de manera natural o creándolos artificialmente. De esta obviedad se pueden, sin embargo, sacar conclusiones muy importantes. En la Vía Láctea existen cientos de miles de millones de planetas, donde sólo una pequeña parte se dan las condiciones físicas de gravedad, temperatura, atmósfera,… para la aparición de la vida. Sólo en esos planetas puede surgir la vida y si además es inteligente, podrán observar su entorno. Y observarán un planeta con las condiciones para albergar vida (igual que nosotros en la Tierra), mientras la inmensa mayoría del resto de planetas son incompatibles con la vida.

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La materia oscura: ¿cómo la descubrieron?

Hoy sabemos que toda la materia que podemos observar y ver es sólo un 15% de la materia que existe en el universo. El otro 85% es una materia que no conocemos, sólo sabemos que existe y se llama: materia oscura. Aunque ya escribí un post sobre este tema, en este post nos centraremos en cómo se descubrió.

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El bosón de Higgs.

El Modelo Estándar es una excelente teoría sobre la naturaleza de la materia. Es una teoría que identifica partículas (leptones, quarks y hadrones) que constituyen la materia y describe cómo interactúan. Pero no es una teoría acabada, ni definitiva.

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