fbpx
Wikipedia

Cosmología física

se utiliza

La cosmología física es la rama de la astrofísica que estudia la estructura a gran escala y la dinámica del universo. En particular, trata de responder las preguntas acerca del origen, la evolución y el destino del universo.

La cosmología física, tal y como se comprende actualmente, comienza en el siglo XX con el desarrollo de la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y la mejora en las observaciones astronómicas de objetos extremadamente distantes. Estos avances hicieron posible pasar de la especulación a la búsqueda científica de los orígenes del universo y permitió a los científicos establecer la teoría del Big Bang que se ha convertido en el modelo estándar mayoritariamente aceptado por los cosmólogos debido al amplio rango de fenómenos que abarca y a las evidencias observacionales que lo apoyan, aunque todavía existe una minoría de investigadores que presenten otros puntos de vista basados en alguno de los modelos cosmológicos alternativos.

La cosmología física trata de entender las grandes estructuras del universo en el presente como las galaxias, agrupaciones galácticas y supercúmulos, utilizar los objetos más distantes y energéticos (cuásares, supernovas y brotes de rayos gammas) para entender la evolución del universo y estudiar los fenómenos ocurridos en el universo primigenio cerca de la singularidad inicial (inflación cósmica, nucleosíntesis primordial y radiación de fondo de microondas).

Historia de la física cosmológica

La cosmología física se desarrolló como ciencia durante la primera mitad del siglo XX como consecuencia de los acontecimientos detallados a continuación:

Áreas de estudio

Debajo se describen algunas de las áreas más activas de investigación en cosmología, en orden cronológico. Estas no incluyen todo sobre la cosmología del Big Bang, que se presenta en la cronología del Big Bang

Nucleosíntesis del Big Bang

La Nucleosíntesis del Big Bang es la teoría de la formación de los elementos en el Universo primigenio. Acaba cuando el Universo tiene tres minutos de edad y su temperatura cae lo suficiente como para que cese la fusión nuclear. Este tiempo en el que ocurrió la nucleosíntesis del big bang fue tan corto, que solo se produjeron los elementos más ligeros, a diferencia de la nucleosíntesis estelar. Empezando desde los iones de hidrógeno (protones), se produjo principalmente deuterio, helio y litio. Los otros elementos se produjeron en solo pequeñas cantidades. Mientras que la teoría básica de la nucleosíntesis ha sido aceptada durante décadas (fue desarrollada por George Gamow, Ralph Asher Alpher y Robert Herman). es una prueba física extremadamente delicada del big bang en la actualidad, ya que la teoría de la nucleosíntesis conecta la abundancia de los elementos ligeros primordiales con las características del Universo primigenio. Específicamente, se puede utilizar para comprobar el principio de equivalencia, la materia oscura y la física del neutrino. Algunos cosmólogos han propuesto que la nucleosíntesis del big bang sugiere la existencia de cuatro especies "estériles" de neutrino.

Radiación de fondo de microondas

El fondo cósmico de microondas es la radiación sobrante del desacople, cuando los átomos se formaron por primera vez, y la radiación producida en el Big Bang parada por la difusión de Thomson de iones cargados. La radiación observada por primera vez en 1965 por Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson, tenía un espectro de cuerpo negro térmico perfecto. Tiene una temperatura de 2.7 kelvins y es anisótropo en una parte de 105. La Teoría perturbacional cosmológica, que describe la evolución de ligeras inhomogeneidades en el universo primigenio, ha permitido a los cosmólogos calcular de manera precisa la densidad espectral angular de la radiación y ha sido medida por los recientes satélites de experimentación (COBE y WMAP) y muchos asuntos y experimentos basados en globos (como el DASI, el CBI y el Experimento BOOMERanG). Uno de los objetivos de estos esfuezos es medir los parámetros del Modelo Lambda-CDM con un incremento de precisión, así como comprobar las predicciones del modelo del Big Bang y las búsquedas de los nuevos físicos. Las recientes medidas hechas por WMAP, por ejemplo, han acotado la masa del neutrino.

Los nuevos experimentos, como los del Telescopio Cosmológico de Atacama están intentando medir la polarización del fondo cósmico de microondas, que proporcionará más confirmaciones de la teoría así como información sobre la inflación cósmica y las conocidas como anisotropías secundarias, como el efecto Siunyáiev-Zeldóvich y el efecto Sachs-Wolfe, que son causados por la interacción entre galaxias y agrupaciones galácticas con el fondo cósmico de microondas.

Formación y evolución de estructuras a gran escala

Comprendiendo la formación y evolución de las estructuras más grandes y primigenias (p.ej. cuásares, galaxias, agrupaciones galácticas y supercúmulos) es uno de los mayores esfuerzos en cosmología. Los cosmólogos estudian un modelo de formación jerárquica estructural en el que las estructuras se forman desde el fondo, con pequeños objetos primero, después con grandes objetos, como los supercúmulos se siguen formando. El camino más sencillo para estudiar la estructura del Universo es observar las galaxias visibles, para construir un dibujo tri-dimensional de las galaxias en el Universo y medir la densidad espectral de materia. Esta es la aproximación del Sloan Digital Sky Survey y del 2dF Galaxy Redshift Survey.

Una herramienta importante para comprenden la formación estructural son las simulaciones, que los cosmólogos utilizan para estudiar las sumas gravitacionales de materia en el Universo, como se agrupan en filamentos, supercúmulos y vacíos. Muchas simulaciones contienen solo materia oscura fría no bariónica, que debería ser suficiente para comprender el Universo en las escalas más grandes, ya que hay mucha más materia oscura en el Universo que materia visible bariónica. Muchas simulaciones avanzadas están empezando a incluir bariones y estudiar la formación de galaxias individuales. Los cosmólogos estudian estas simulaciones para ver si concuerdan con sus investigaciones y comprenden cualquier discrepancia.

Otras técnicas complementarias permitirán a los cosmólogos medir la distribución de materia en el Universo distante y probar la reionización. Estas técnicas son:

  • El bosque Lyman-alfa, que permite a los cosmólogos medir la distribución de un átomo de gas hidrógeno neutro en el universo primigenio, midiendo la absorción de luz desde cuásares distantes debido al gas.
  • La línea de adsorción de 21 centímetros de átomos de hidrógenos neutros también proporciona una prueba sensible en cosmología.
  • Lentes débiles, la distorsión de una imagen distante por lentes gravitacionales debido a la materia oscura.

Esto ayudará a los cosmólogos a decidir la pregunta de cuando se formó el primer cuásar.

Materia oscura

Las pruebas de la nucleosíntesis Big Bang, la radiación de fondo de microondas y las formaciones estructurales sugieren que el 23 % de la masa del Universo consiste en materia oscura no bariónica, donde solo el 4 % es materia bariónica visible. Los efectos gravitacionales de la materia oscura están bien comprendidos, ya que se comporta como el polvo frío no radiactivo que se forma alrededor de halos alrededor de galaxias. La materia oscura nunca ha sido detectada en laboratorio: la naturaleza de la física de partículas de la materia oscura es completamente desconocida. Sin embargo, hay varios candidatos, como una partícula supersimétrica, una WIMP, un axión, un MACHO o incluso una modificación de la gravedad con pequeñas aceleraciones (MOND) o un efecto de la cosmología de branas.

La física en el centro de las galaxias (ver Galaxia activa y Agujero negro supermasivo) puede dar algunas pistas sobre la naturaleza de la materia oscura.

Energía oscura

Si el Universo fuera plano, tendría que haber un componente adicional formando el 73% (además del 23% de materia oscura y el 4% de bariónica) de la densidad del universo. Este componente es llamado energía oscura. Para no interferir con la nucleosíntesis del Big Bang y la radiación de fondo de microondas, no puede agruparse en halos como los bariones y la materia oscura. Hay fuertes pruebas observacionales para la energía oscura, como la masa total del Universo es conocida y se mide que es plano, pero la suma de materia agrupada es medida ajustadamente y es mucho menor que esta. El caso de la energía oscura fue reforzado en 1999, cuando las medidas demostraron que la expansión del Universo estaba acelerando, más rápido que durante la inflación cósmica.

Sin embargo, aparte de su densidad y sus propiedades de agrupación, nada se conoce sobre la energía oscura. La teoría cuántica de campos predice una constante cosmológica junto con la energía oscura, pero 120 órdenes de magnitud más grande. Steven Weinberg y varios teóricos de cuerdas (ver paisaje de cuerdas) han usado esta prueba para el principio antrópico, que sugiere que la constante cosmológica es tan pequeña porque la vida (y de esta manera los físicas que hacen observaciones) no pueden existir en un Universo con una gran constante cosmológica, pero mucha gente encuentra que esta es una explicación insatisfactoria. Otras posibles explicaciones para la energía oscura son la quintaesencia o una modificación de la gravedad en escalas grandes. El efecto en cosmología de la energía oscura que estos modelos describen es dada por la ecuación de estado de la energía oscura, que varía dependiendo de la teoría.La naturaleza de la energía oscura es uno de los problemas más desafiantes en cosmología.

Una mejor comprensión de la energía oscura es como resolver el problema del destino último del Universo. En la época cosmológica actual, la expansión acelerada debida a la energía oscura previene la formación de estructuras más grandes que los supercúmulos. No es conocido si la aceleración continuará indefinidamente, tal vez incluso incrementándose y causando un Big Rip o si eventualmente se revertirá.

Otras áreas de investigación

Los cosmólogos también estudian:

Cosmología física alternativa

Se entiende por cosmología alternativa todas aquellas teorías, modelos o ideas cosmológicas que contradicen el modelo estándar de cosmología:

Referencias

Lecturas populares

Libros de texto

  • Cheng, Ta-Pei (2005). Relativity, Gravitation and Cosmology: a Basic Introduction. OUP. ISBN 0-19-852957-0.  La cosmología es introducida en el marco de la relatividad general, pero sin los tensores al completo, que son presentados en la última parte del libro.
  • Scott Dodelson (2003). Modern Cosmology. Academic Press. ISBN 0-12-219141-2.  Publicado poco antes de los resultados del WMAP, este es el libro de texto introductorio más moderno.
  • Edward Harrison (2000). Cosmology: the science of the universe. Cambridge University Press. ISBN 0-521-66148-X.  Un libro de texto con pocas matemáticas.
  • Marc Kutner (2003). Astronomy: A Physical Perspective. Cambridge University Press. ISBN 0-521-52927-1.  Un libro de texto de introducción a la astronomía.
  • Edward Kolb y Michael Turner (1988). The Early Universe. Addison-Wesley. ISBN 0-201-11604-9.  Clásico de referencia para los cosmólogos.
  • Andrew Liddle (2003). An Introduction to Modern Cosmology. John Wiley. ISBN 0-470-84835-9.  Una introducción a la cosmología sin relatividad general.
  • Andrew Liddle y David Lyth (2000). Cosmological Inflation and Large-Scale Structure. Cambridge. ISBN 0-521-57598-2.  Una introducción a la cosmología con una discusión sobre inflación.
  • Viatcheslav Mukhanov (2005). Physical Foundations of Cosmology. Cambridge University Press. ISBN 0-521-56398-4. 
  • Padmanabhan, T. (1993). Structure formation in the universe. Cambridge University Press. ISBN 0-521-42486-0.  Describe la formación de estructuras de gran escala en detalle.
  • John Peacock (1998). Cosmological Physics. Cambridge University Press. ISBN 0-521-42270-1.  Una introducción con más fondo en relatividad general y teoría cuántica que otros.
  • P. J. E. Peebles (1993). Principles of Physical Cosmology. Princeton University Press. ISBN 0-691-01933-9.  El libro de Peebles tiene un gran enfoque histórico.
  • P. J. E. Peebles (1980). The Large-Scale Structure of the Universe. Princeton University Press. ISBN 0-691-08240-5.  El trabajo clásico en estructuras de gran escala, en particular la discusión de las funciones de correlación.
  • Martin Rees (2002). New Perspectives in Astrophysical Cosmology. Cambridge University Press. ISBN 0-521-64544-1. 
  • Steven Weinberg (1971). Gravitation and Cosmology. John Wiley. ISBN 0-471-92567-5.  Un libro antiguo, pero sigue siendo una referencia estándar para un montón de formalismos matemáticos.

Enlaces externos

Grupos

En Español:

  • Modelo Cosmológico Estándar

En inglés:

  • Cambridge Cosmology - de la Universidad de Cambridge
  • Cosmology 101 - del grupo WMAP de la NASA
  • Origins, Nova Online - Proporcionado por el PBS.
  • -- Cosmología del Universo
  • Centro de Cosmologís Física. Universidad de Chicago, Chicago, Illinois.
  • Dictionario de la Historia de las Ideas:
  • - de la DNA Digital Nature Agency
  • - Motor de Búsqueda para Cosmología y Astronomía
  • 'El Matemático que no Podía Sumar por Emma King Cosmóloga video del Vega Science Trust.

Páginas personales

En inglés:

  • Carroll, Sean. "". Instituto de Tecnología de California.
  • Gale, George, "Cosmología: Debates Metodológicos en los años 1930 y 1940", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.)
  • Hoiland, Paul, "" Gouldsboro, Maine.
  • Jordan, Thomas F., "Cálculos cosmológicos casi sin relatividad general". (arXiv.org)
  • Madore, Barry F., "Level 5 : Una base de conocimiento para Astronomía Extragaláctica y Cosmología". Caltech y Carnegie. Pasadena, California, USA.
  • Smith, Tony, "Cosmología el 31 de agosto de 2006 en Wayback Machine. -- En el Millennium, las observaciones Experimentales nos dicen mucho sobre Cosmología".
  • Tyler, Pat y Phil Newman "Más allá de Einstein". Laboratorio para Astrofísica de Alta Energía (LHEA) NASA Goddard Space Flight Center.
  • Wright, Ned. "Tutorial de Cosmología y FAQ". División de Astronomía y Astrofísica de UCLA.
  • Sobre aceleración.


  •   Datos: Q18346
  •   Multimedia: Cosmology

cosmología, física, para, otros, usos, este, término, véase, cosmología, utilizaradiación, fondo, microondasartículosuniverso, primitivoteoría, bang, inflación, cósmica, nucleosíntesis, primordialexpansiónexpansión, métrica, espacio, expansión, acelerada, univ. Para otros usos de este termino vease Cosmologia se utilizaCosmologia fisicaRadiacion de fondo de microondasArticulosUniverso primitivoTeoria del Big Bang Inflacion cosmica Nucleosintesis primordialExpansionExpansion metrica del espacio Expansion acelerada del Universo Ley de Hubble Corrimiento al rojoEstructuraForma del universo Espacio tiempo Materia barionica Universo Materia oscura Energia oscuraExperimentosPlanck satelite WMAP COBECientificosAlbert Einstein Edwin Hubble Georges Lemaitre Stephen Hawking George GamowPortalesPrincipalCosmologiaOtrosFisica Astronomia Exploracion espacial Sistema SolarLa cosmologia fisica es la rama de la astrofisica que estudia la estructura a gran escala y la dinamica del universo En particular trata de responder las preguntas acerca del origen la evolucion y el destino del universo La cosmologia fisica tal y como se comprende actualmente comienza en el siglo XX con el desarrollo de la teoria general de la relatividad de Albert Einstein y la mejora en las observaciones astronomicas de objetos extremadamente distantes Estos avances hicieron posible pasar de la especulacion a la busqueda cientifica de los origenes del universo y permitio a los cientificos establecer la teoria del Big Bang que se ha convertido en el modelo estandar mayoritariamente aceptado por los cosmologos debido al amplio rango de fenomenos que abarca y a las evidencias observacionales que lo apoyan aunque todavia existe una minoria de investigadores que presenten otros puntos de vista basados en alguno de los modelos cosmologicos alternativos La cosmologia fisica trata de entender las grandes estructuras del universo en el presente como las galaxias agrupaciones galacticas y supercumulos utilizar los objetos mas distantes y energeticos cuasares supernovas y brotes de rayos gammas para entender la evolucion del universo y estudiar los fenomenos ocurridos en el universo primigenio cerca de la singularidad inicial inflacion cosmica nucleosintesis primordial y radiacion de fondo de microondas Indice 1 Historia de la fisica cosmologica 2 Areas de estudio 2 1 Nucleosintesis del Big Bang 2 2 Radiacion de fondo de microondas 2 3 Formacion y evolucion de estructuras a gran escala 2 4 Materia oscura 2 5 Energia oscura 2 6 Otras areas de investigacion 2 7 Cosmologia fisica alternativa 3 Referencias 3 1 Lecturas populares 3 2 Libros de texto 4 Enlaces externos 4 1 Grupos 4 2 Paginas personalesHistoria de la fisica cosmologica EditarArticulo principal Cronologia de la cosmologia La cosmologia fisica se desarrollo como ciencia durante la primera mitad del siglo XX como consecuencia de los acontecimientos detallados a continuacion 1915 16 Albert Einstein formula la Teoria General de la Relatividad que sera la teoria marco de los modelos matematicos del universo Al mismo tiempo formula el primer modelo matematico del universo conocido como Universo Estatico donde introduce la famosa constante cosmologica y la hipotesis conocida como Principio Cosmologico que establece que universo es homogeneo e isotropo a gran escala lo que significa que tiene la misma apariencia general observado desde cualquier lugar 1916 1917 El astronomo Willem de Sitter formula un modelo estatico de universo vacio de materia con la constante cosmologica donde los objetos astronomicos alejados tenian que presentar corrimientos al rojo en sus lineas espectrales 1920 21 Tiene lugar el Gran Debate entre los astronomos Heber Curtis y Harlow Shapley que establecio la naturaleza extragalactica de las nebulosas espirales cuando se pensaba que la Via Lactea constituia todo el universo 1922 24 El fisico ruso Alexander Friedmann publica la primera solucion matematica a las ecuaciones de Einstein de la Relatividad General que representan a un universo en expansion En un articulo de 1922 publica la solucion para un universo finito y en 1924 la de un universo infinito 1929 Edwin Hubble establece una relacion lineal entre la distancia y el corrimiento al rojo de las nebulosas espirales que ya habia sido observado por el astronomo Vesto Slipher en 1909 Esta relacion se conocera como Ley de Hubble 1930 El sacerdote y astronomo belga Georges Edouard Lemaitre esboza su hipotesis del atomo primitivo donde sugeria que el universo habia nacido de un solo cuanto de energia 1931 Milton Humason colaborador de Hubble dio la interpretacion de los corrimientos al rojo como efecto Doppler debido a la velocidad de alejamiento de las nebulosas espirales 1933 El astronomo suizo Fritz Zwicky publico un estudio de la distribucion de las galaxias sugiriendo que las galaxias estaban permanente ligadas por su mutua atraccion gravitacional Zwicky senalo sin embargo que no bastaba la cantidad de masa realmente observada en la forma de las galaxias para dar cuenta de la intensidad requerida del campo gravitatorio Se introducia asi el problema de la materia oscura 1948 Herman Bondi Thomas Gold y Fred Hoyle proponen el Modelo de Estado Estacionario donde el universo no solo tiene las misma apariencia a gran escala visto desde cualquier lugar sino que la tiene vista en cualquier epoca 1948 George Gamow y Ralph A Alpher publican un articulo donde estudian las sintesis de los elementos quimicos ligeros en el reactor nuclear que fue el universo primitivo conocida como nucleosintesis primordial En el mismo ano el mismo Alpher y Robert Herman mejoran los calculos y hacen la primera prediccion de la existencia de la Radiacion de fondo de microondas 1965 Arno Penzias y Bob Wilson de los laboratorios Bell Telephone descubren la senal de radio que fue rapidamente interpretada por el grupo de teoricos de Princeton liderados por Robert Dicke como la Radiacion de fondo de microondas Esta observacion descarto Modelo de Estado Estacionario y afianzo el modelo del Big Bang 1981 Alan Guth propone el escenario de universo con una tasa tremenda de expansion en sus primeros instantes conocido como inflacion cosmica 1990 Los resultados preliminares del satelite COBE muestra que el espectro de la Radiacion de fondo de microondas es el de un cuerpo negro a 2 7 kelvin con una precision de una parte en cien mil 1998 Un grupo de astronomos liderado por Adam Riess y Saul Perlmutter descubren la Aceleracion de la expansion del universo mediante el estudio de supernovas de tipo Ia lo que constituye la primera evidencia observacional de la existencia de una constante cosmologica o de un campo escalar mas general conocido como energia oscura 2003 La sonda WMAP sucesora de COBE obtiene un espectro de la Radiacion de fondo de microondas mas preciso que confirma las observaciones que se habian realizado hasta la fecha por numerosos experimentos que favorecen con gran precision un universo de materia oscura fria dominado por una constante cosmologica y con una edad de 13700 millones de anos con una precision de 200 millones de anos arriba o abajo 2013 La mision Planck obtiene los resultados mas precisos hasta la fecha con una estimacion de un 68 3 de energia oscura un 26 8 de materia oscura y un 4 9 de materia ordinaria y una edad del universo de unos 13810 millones de anos con una precision de 50 millones de anos arriba o abajo Areas de estudio EditarDebajo se describen algunas de las areas mas activas de investigacion en cosmologia en orden cronologico Estas no incluyen todo sobre la cosmologia del Big Bang que se presenta en la cronologia del Big Bang Nucleosintesis del Big Bang Editar Articulo principal Nucleosintesis primordial La Nucleosintesis del Big Bang es la teoria de la formacion de los elementos en el Universo primigenio Acaba cuando el Universo tiene tres minutos de edad y su temperatura cae lo suficiente como para que cese la fusion nuclear Este tiempo en el que ocurrio la nucleosintesis del big bang fue tan corto que solo se produjeron los elementos mas ligeros a diferencia de la nucleosintesis estelar Empezando desde los iones de hidrogeno protones se produjo principalmente deuterio helio y litio Los otros elementos se produjeron en solo pequenas cantidades Mientras que la teoria basica de la nucleosintesis ha sido aceptada durante decadas fue desarrollada por George Gamow Ralph Asher Alpher y Robert Herman es una prueba fisica extremadamente delicada del big bang en la actualidad ya que la teoria de la nucleosintesis conecta la abundancia de los elementos ligeros primordiales con las caracteristicas del Universo primigenio Especificamente se puede utilizar para comprobar el principio de equivalencia la materia oscura y la fisica del neutrino Algunos cosmologos han propuesto que la nucleosintesis del big bang sugiere la existencia de cuatro especies esteriles de neutrino Radiacion de fondo de microondas Editar Articulo principal Radiacion de fondo de microondas El fondo cosmico de microondas es la radiacion sobrante del desacople cuando los atomos se formaron por primera vez y la radiacion producida en el Big Bang parada por la difusion de Thomson de iones cargados La radiacion observada por primera vez en 1965 por Arno Penzias y Robert Woodrow Wilson tenia un espectro de cuerpo negro termico perfecto Tiene una temperatura de 2 7 kelvins y es anisotropo en una parte de 105 La Teoria perturbacional cosmologica que describe la evolucion de ligeras inhomogeneidades en el universo primigenio ha permitido a los cosmologos calcular de manera precisa la densidad espectral angular de la radiacion y ha sido medida por los recientes satelites de experimentacion COBE y WMAP y muchos asuntos y experimentos basados en globos como el DASI el CBI y el Experimento BOOMERanG Uno de los objetivos de estos esfuezos es medir los parametros del Modelo Lambda CDM con un incremento de precision asi como comprobar las predicciones del modelo del Big Bang y las busquedas de los nuevos fisicos Las recientes medidas hechas por WMAP por ejemplo han acotado la masa del neutrino Los nuevos experimentos como los del Telescopio Cosmologico de Atacama estan intentando medir la polarizacion del fondo cosmico de microondas que proporcionara mas confirmaciones de la teoria asi como informacion sobre la inflacion cosmica y las conocidas como anisotropias secundarias como el efecto Siunyaiev Zeldovich y el efecto Sachs Wolfe que son causados por la interaccion entre galaxias y agrupaciones galacticas con el fondo cosmico de microondas Formacion y evolucion de estructuras a gran escala Editar Articulos principales Estructura a gran escala del universo Formacion estructuraly Formacion y evolucion de galaxias Comprendiendo la formacion y evolucion de las estructuras mas grandes y primigenias p ej cuasares galaxias agrupaciones galacticas y supercumulos es uno de los mayores esfuerzos en cosmologia Los cosmologos estudian un modelo de formacion jerarquica estructural en el que las estructuras se forman desde el fondo con pequenos objetos primero despues con grandes objetos como los supercumulos se siguen formando El camino mas sencillo para estudiar la estructura del Universo es observar las galaxias visibles para construir un dibujo tri dimensional de las galaxias en el Universo y medir la densidad espectral de materia Esta es la aproximacion del Sloan Digital Sky Survey y del 2dF Galaxy Redshift Survey Una herramienta importante para comprenden la formacion estructural son las simulaciones que los cosmologos utilizan para estudiar las sumas gravitacionales de materia en el Universo como se agrupan en filamentos supercumulos y vacios Muchas simulaciones contienen solo materia oscura fria no barionica que deberia ser suficiente para comprender el Universo en las escalas mas grandes ya que hay mucha mas materia oscura en el Universo que materia visible barionica Muchas simulaciones avanzadas estan empezando a incluir bariones y estudiar la formacion de galaxias individuales Los cosmologos estudian estas simulaciones para ver si concuerdan con sus investigaciones y comprenden cualquier discrepancia Otras tecnicas complementarias permitiran a los cosmologos medir la distribucion de materia en el Universo distante y probar la reionizacion Estas tecnicas son El bosque Lyman alfa que permite a los cosmologos medir la distribucion de un atomo de gas hidrogeno neutro en el universo primigenio midiendo la absorcion de luz desde cuasares distantes debido al gas La linea de adsorcion de 21 centimetros de atomos de hidrogenos neutros tambien proporciona una prueba sensible en cosmologia Lentes debiles la distorsion de una imagen distante por lentes gravitacionales debido a la materia oscura Esto ayudara a los cosmologos a decidir la pregunta de cuando se formo el primer cuasar Materia oscura Editar Articulo principal Materia oscura Las pruebas de la nucleosintesis Big Bang la radiacion de fondo de microondas y las formaciones estructurales sugieren que el 23 de la masa del Universo consiste en materia oscura no barionica donde solo el 4 es materia barionica visible Los efectos gravitacionales de la materia oscura estan bien comprendidos ya que se comporta como el polvo frio no radiactivo que se forma alrededor de halos alrededor de galaxias La materia oscura nunca ha sido detectada en laboratorio la naturaleza de la fisica de particulas de la materia oscura es completamente desconocida Sin embargo hay varios candidatos como una particula supersimetrica una WIMP un axion un MACHO o incluso una modificacion de la gravedad con pequenas aceleraciones MOND o un efecto de la cosmologia de branas La fisica en el centro de las galaxias ver Galaxia activa y Agujero negro supermasivo puede dar algunas pistas sobre la naturaleza de la materia oscura Energia oscura Editar Articulo principal Energia oscura Si el Universo fuera plano tendria que haber un componente adicional formando el 73 ademas del 23 de materia oscura y el 4 de barionica de la densidad del universo Este componente es llamado energia oscura Para no interferir con la nucleosintesis del Big Bang y la radiacion de fondo de microondas no puede agruparse en halos como los bariones y la materia oscura Hay fuertes pruebas observacionales para la energia oscura como la masa total del Universo es conocida y se mide que es plano pero la suma de materia agrupada es medida ajustadamente y es mucho menor que esta El caso de la energia oscura fue reforzado en 1999 cuando las medidas demostraron que la expansion del Universo estaba acelerando mas rapido que durante la inflacion cosmica Sin embargo aparte de su densidad y sus propiedades de agrupacion nada se conoce sobre la energia oscura La teoria cuantica de campos predice una constante cosmologica junto con la energia oscura pero 120 ordenes de magnitud mas grande Steven Weinberg y varios teoricos de cuerdas ver paisaje de cuerdas han usado esta prueba para el principio antropico que sugiere que la constante cosmologica es tan pequena porque la vida y de esta manera los fisicas que hacen observaciones no pueden existir en un Universo con una gran constante cosmologica pero mucha gente encuentra que esta es una explicacion insatisfactoria Otras posibles explicaciones para la energia oscura son la quintaesencia o una modificacion de la gravedad en escalas grandes El efecto en cosmologia de la energia oscura que estos modelos describen es dada por la ecuacion de estado de la energia oscura que varia dependiendo de la teoria La naturaleza de la energia oscura es uno de los problemas mas desafiantes en cosmologia Una mejor comprension de la energia oscura es como resolver el problema del destino ultimo del Universo En la epoca cosmologica actual la expansion acelerada debida a la energia oscura previene la formacion de estructuras mas grandes que los supercumulos No es conocido si la aceleracion continuara indefinidamente tal vez incluso incrementandose y causando un Big Rip o si eventualmente se revertira Otras areas de investigacion Editar Los cosmologos tambien estudian Si los agujeros negros primordiales se formaron en nuestro Universo y que les ocurre El limite GZK para rayos cosmicos de alta energia y si senala un fallo de relatividad especial de alta energia El principio de equivalencia y si la Teoria general de la relatividad de Einstein es la teoria correcta para la gravedad y si las leyes de la fisica fundamentales son las mismas en cualquier parte del Universo Cosmologia fisica alternativa Editar Se entiende por cosmologia alternativa todas aquellas teorias modelos o ideas cosmologicas que contradicen el modelo estandar de cosmologia Ambiplasma una cosmologia de plasma Expansion cosmica en escala de C Johan Masreliez Luz cansada MOND de Mordehai Milgrom Cosmologia de branas Modelo de Randall Sundrum Modelo ciclicoReferencias EditarLecturas populares Editar Stephen Hawking 1988 Historia del Tiempo Del big bang a los agujeros negros Grijalbo ISBN 968 419 815 9 Stephen Hawking 2002 El universo en una cascara de nuez Critica ISBN 848 432 293 9 Stephen Hawking y Leonard Mlodinow 2005 Brevisima Historia del Tiempo Critica ISBN 848 432 637 3 Simon Singh 2005 Big bang the origins of the universe Fourth Estate ISBN 0 00 716221 9 Steven Weinberg 1999 Los tres primeros minutos del universo Alianza ISBN 84 206 6730 7 Brian Greene 2005 La fabrica del cosmos Critica ISBN 84 8432 737 X Alan Guth 1997 The Inflationary Universe The Quest for a New Theory of Cosmic Origins Random House ISBN 0 224 04448 6 Michio Kaku 1994 Hiperespacio Critica ISBN 8474237475 Libros de texto Editar Cheng Ta Pei 2005 Relativity Gravitation and Cosmology a Basic Introduction OUP ISBN 0 19 852957 0 La cosmologia es introducida en el marco de la relatividad general pero sin los tensores al completo que son presentados en la ultima parte del libro Scott Dodelson 2003 Modern Cosmology Academic Press ISBN 0 12 219141 2 Publicado poco antes de los resultados del WMAP este es el libro de texto introductorio mas moderno Edward Harrison 2000 Cosmology the science of the universe Cambridge University Press ISBN 0 521 66148 X Un libro de texto con pocas matematicas Marc Kutner 2003 Astronomy A Physical Perspective Cambridge University Press ISBN 0 521 52927 1 Un libro de texto de introduccion a la astronomia Edward Kolb y Michael Turner 1988 The Early Universe Addison Wesley ISBN 0 201 11604 9 Clasico de referencia para los cosmologos Andrew Liddle 2003 An Introduction to Modern Cosmology John Wiley ISBN 0 470 84835 9 Una introduccion a la cosmologia sin relatividad general Andrew Liddle y David Lyth 2000 Cosmological Inflation and Large Scale Structure Cambridge ISBN 0 521 57598 2 Una introduccion a la cosmologia con una discusion sobre inflacion Viatcheslav Mukhanov 2005 Physical Foundations of Cosmology Cambridge University Press ISBN 0 521 56398 4 Padmanabhan T 1993 Structure formation in the universe Cambridge University Press ISBN 0 521 42486 0 Describe la formacion de estructuras de gran escala en detalle John Peacock 1998 Cosmological Physics Cambridge University Press ISBN 0 521 42270 1 Una introduccion con mas fondo en relatividad general y teoria cuantica que otros P J E Peebles 1993 Principles of Physical Cosmology Princeton University Press ISBN 0 691 01933 9 El libro de Peebles tiene un gran enfoque historico P J E Peebles 1980 The Large Scale Structure of the Universe Princeton University Press ISBN 0 691 08240 5 El trabajo clasico en estructuras de gran escala en particular la discusion de las funciones de correlacion Martin Rees 2002 New Perspectives in Astrophysical Cosmology Cambridge University Press ISBN 0 521 64544 1 Steven Weinberg 1971 Gravitation and Cosmology John Wiley ISBN 0 471 92567 5 Un libro antiguo pero sigue siendo una referencia estandar para un monton de formalismos matematicos Enlaces externos EditarGrupos Editar En Espanol Modelo Cosmologico EstandarEn ingles Cambridge Cosmology de la Universidad de Cambridge Cosmology 101 del grupo WMAP de la NASA Origins Nova Online Proporcionado por el PBS Cosmologia Cosmologia del Universo Centro de Cosmologis Fisica Universidad de Chicago Chicago Illinois Dictionario de la Historia de las Ideas Imagenes Cosmicas Cosmologia desde la Antiguedad hasta 1850 Cosmologia desde 1850 Cosmos un Periodico Dimensinal Ilustrado desde el microcosmos hasta el macrocosmos de la DNA Digital Nature Agency Buscador AstroFind Motor de Busqueda para Cosmologia y Astronomia El Matematico que no Podia Sumar por Emma King Cosmologa video del Vega Science Trust Paginas personales Editar En ingles Carroll Sean Cosmology Primer Instituto de Tecnologia de California Gale George Cosmologia Debates Metodologicos en los anos 1930 y 1940 The Stanford Encyclopedia of Philosophy Edward N Zalta ed Hoiland Paul Examen de la Cosmologia Moderna Meditando sobre la Evolucion del Cosmos Gouldsboro Maine Jordan Thomas F Calculos cosmologicos casi sin relatividad general arXiv org Madore Barry F Level 5 Una base de conocimiento para Astronomia Extragalactica y Cosmologia Caltech y Carnegie Pasadena California USA Smith Tony Cosmologia Archivado el 31 de agosto de 2006 en Wayback Machine En el Millennium las observaciones Experimentales nos dicen mucho sobre Cosmologia Tyler Pat y Phil Newman Mas alla de Einstein Laboratorio para Astrofisica de Alta Energia LHEA NASA Goddard Space Flight Center Wright Ned Tutorial de Cosmologia y FAQ Division de Astronomia y Astrofisica de UCLA Scientific American Magazine febrero de 2004 Four Keys to Cosmology Sobre aceleracion Datos Q18346 Multimedia Cosmology Obtenido de https es wikipedia org w index php title Cosmologia fisica amp oldid 139235303, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

español

, española, descargar, gratis, descargar gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, imagen, música, canción, película, libro, juego, juegos