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Edad del universo

La edad del universo, de acuerdo con la teoría del Big Bang (Gran Explosión), es el tiempo histórico del universo definido por su enfriamiento y expansión desde su densidad singular en la Gran Explosión. El consenso de los científicos contemporáneos es de unos 13,787 ± 0,020 miles de millones de años, en base al modelo Lambda-CDM.[1]

La incertidumbre se ha reducido a 20 millones de años, basándose en una serie de estudios que dieron cifras extremadamente similares para la edad. Estos incluyen estudios de la radiación de fondo de microondas y mediciones realizadas por la nave espacial Planck, la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson y otras sondas. Las mediciones de la radiación cósmica de fondo dan el tiempo de enfriamiento del universo desde el Big Bang, y las mediciones de la velocidad de expansión del universo pueden utilizarse para calcular su edad aproximada extrapolando hacia atrás en el tiempo.

En la ciencia moderna el modelo más prudente (y ampliamente aceptado) de la formación del universo es la Gran Explosión. La teoría de la Gran Explosión no especula sobre qué puede haber existido «antes», incluso si esta pregunta tiene algún sentido. Sin embargo hay alternativas. En algunos modelos cosmológicos (como la teoría del estado estacionario o el universo estático) donde no hay Gran Explosión y el universo tiene edad infinita: sin embargo, los científicos contemporáneos consensúan que las pruebas observacionales irrefrenablemente apoyan la ocurrencia de una gran explosión. Hay también modelos cosmológicos (como el modelo cíclico) en el que el universo ha existido siempre pero ha sufrido una serie repetida de grandes explosiones y Big Crunches. Si estos modelos son correctos, entonces la edad del universo descrita en este artículo se puede tomar como el tiempo transcurrido desde la última Gran Explosión hasta el presente.

Hay siempre una ambigüedad en la relatividad especial y la relatividad general definiendo de forma precisa qué se entiende por tiempo entre dos eventos. En general, el tiempo propio medido por un reloj depende de su estado de movimiento. En la métrica FLRW generalmente se toma para describir el universo, la medida preferida de tiempo es la coordenada del tiempo () que aparece en la métrica.

Edad basada en los resultados del WMAP

El proyecto WMAP de la NASA estimó la edad del universo en:

  años.

Esto es, el universo tiene unos   millones de años,[2]​ con una incertidumbre de 200 millones de años. Sin embargo, esta edad está basada en la suposición de que el modelo utilizado en el proyecto es correcto; otros métodos de estimación de la edad del universo podrían dar edades diferentes.

Esta medida está realizada utilizando la localización del primer pico acústico en el espectro de potencia de la radiación de fondo de microondas para determinar el tamaño de la superficie desacople (tamaño del universo en el momento de la recombinación). El tiempo de viaje de la luz a esta superficie (dependiendo de la geometría utilizada) produce una edad fiable para el universo. Asumiendo la validez de los modelos utilizados para determinar esta edad, la precisión residual proporciona un margen de error cercano al  .[3]

Edad como función de parámetros cosmológicos

 
La edad del universo puede determinarse midiendo la constante de Hubble actual y extrapolando hacia atrás en el tiempo con los valores observados de los parámetros de densidad (O). Antes del descubrimiento de la energía oscura, se creía que el universo era dominante en materia y así O en este gráfico se corresponde con  . Nótese que la aceleración de la expansión del universo fue la era más larga, mientras que el Big Crunch del universo fue la edad más corta.

El problema de determinar la edad del universo está más cerca del problema de determinar los valores de los parámetros cosmológicos. Hoy esto está ampliamente superado en el contexto del modelo ΛCDM, donde se asume que el Universo contiene materia normal (bariónica), materia oscura fría, radiación (fotones y neutrinos) y una constante cosmológica. La contribución fraccional de cada densidad de energía actual del Universo viene dado por los parámetros de densidad  ,   y  . El modelo completo ΛCDM está descrito por otros parámetros, pero para el propósito del cálculo de la edad del Universo, estos tres, junto con la constante de Hubble   son los más importantes.

Si una de las medidas de estos parámetros fuera exacta, entonces la edad del universo se podría determinar usando la ecuación de Friedmann. Esta ecuación relaciona la tasa de cambio en el factor de escala   con la materia total del universo. Dando la vuelta a esta relación, podemos calcular el cambio en el tiempo por los cambios en el factor de escala y así calcular la edad total del universo integrando esta fórmula. La edad   está entonces dada por una expresión de la forma:

 

donde la función   depende solo de la contribución fraccional del contenido de la energía del universo que viene de varios componentes. La primera observación que uno puede hacer de esta fórmula es que es el parámetro Hubble el que controla la edad del universo, con una corrección procedente del contenido de materia y energía. Así se puede hacer una estimación aproximada de la edad del universo como el inverso del parámetro de Hubble,

 
 
El valor del factor de corrección de la edad   es mostrado como función de dos parámetros cosmológicos: la densidad de materia fraccional actual   y la constante cosmológica de densidad  . Los valores más exactos de estos parámetos se muestran en la caja de la parte superior izquierda, la materia dominante del universo se muestra con la estrella en la parte inferior derecha.

Para obtener un número más preciso, se tiene que calcular el factor de corrección  . En general tiene que hacerse numéricamente y el resultado para un rango de parámetros cosmológicos se muestra en la figura. Para los valores WMAP ( ,  ) = (0.266, 0.732), mostrados en la caja de la parte superior izquierda de la figura, este factor de corrección es muy próximo a uno:  . Para un universo plano sin constante cosmológica, mostrado con la estrella en la esquina inferior derecha,   es mucho menor y así en universo es más joven para un valor fijo del parámetro de Hubble. Para hacer esta figura,   es considerada como constante (grosso modo equivalente a mantener la temperatura del fondo de radiación de fondo de microondas constante) y el parámetro de densidad de curvatura está fijado por el valor de los otros tres.

El WMAP fue el instrumento utilizado para establecer una edad exacta del universo, aunque otras medidas tienen que ser tomadas en cuenta para obtener el número exacto. Las medidas del fondo de radiación de microondas son muy buenas para acotar la materia contenida  [4]​ y el parámetro de curvatura  .[5]​ No es tan sensible a   directamente,[5]​ parcialmente porque la constante cosmológica solo llega a ser importante en pequeños corrimientos al rojo. Las determinaciones más exactas del parámetro Hubble   vienen de las supernovas de tipo SNIa. Combinando estas medidas conducen a un valor generalmente aceptado para la edad del Universo citado arriba.

La constante cosmológica hace que el universo «anciano» para valores fijos de otros parámetros. Esto es significativo, ya que la constante cosmológica está aceptada generalmente, el modelo de la Gran Explosión tendría dificultades explicando el por qué de los cúmulos globulares en la Vía Láctea parece estar lejos de la edad del universo calculada del parámetro Hubble y un universo de solo materia.[6][7]​ Introduciendo la constante cosmológica permite al universo ser más viejo que estos cúmulos, así como explicar otras características que el modelo cósmológico de solo materia no puede. [8]

Edad basada en el ciclo CNO

Algunos estudios recientes de gran controversia demuestran que el ciclo CNO es dos veces más lento de lo que previamente se creía, llegando a la conclusión de que el universo podría ser mil millones de años más viejo (unos 15 000 millones de años) que las estimaciones anteriores.[9][10][11][12]

Fuertes suposiciones previas

El cálculo de la edad del universo es solo exacto si las suposiciones de los modelos utilizados son también exactas. Estas se conocen como suposiciones fuertes y esencialmente implica deshacer los errores potenciales en otras partes del modelo para obtener la exactitud de los datos observacionales actuales directamente en resultados concluidos. Aunque este no es un procedimiento totalmente válido en ciertos contextos, debería notarse que la advertencia, «basado en el hecho de asumir el modelo subyacente utilizado es correcto», entonces la edad dada es aproximada al error especificado (ya que este error representa el error del instrumental utilizado para formar la entrada de datos sin formato del modelo).

La edad del universo basada en el «mejor ajuste» a los datos WMAP es «solo» 13.4±0.3 Gyr (el número ligeramente superior de 13.7 incluye algunos otros datos mezclados). Este número representa la primera medida «directa» exacta de la edad del universo (otros métodos típicamente involucran la ley de Hubble y la edad de las estrellas más viejas en los cúmulos globulares, etc). Es posible utilizar métodos diferentes para determinar el mismo parámetro (en este caso, la edad del universo) y llegar a respuestas diferentes sin solapamiento en los «errores». Para abordar el problema de la mejor manera posible, es común mostrar dos conjuntos de incertidumbres: una relacionada con las medidas actuales y la otra con los errores sistemáticos del modelo que se está usando.

Un componente importante para el análisis de datos utilizado para determinar la edad del universo (p. ej. desde el WMAP) es por tanto es utilizar un análisis bayesiano, que normalizaba el resultado basado en suposiciones (p.ej. modelo).[3]​ Esto cuantifica cualquier incertidumbre en la precisión de una medida debido al modelo utilizado.[13][14]

Véase también

  • HD 140283, la estrella más vieja conocida del universo.

Referencias

  1. Planck Collaboration (2018). Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters (See PDF, page 15, Table 2, Age/Gyr, last column). arXiv:1807.06209. 
  2. «The Age of the Universe with New Accuracy». NASA. Consultado el 25 de octubre de 2010. 
  3. Spergel et al., 2003, pp. 175-194
  4. Hu, Wayne. «Matter density animation». 
  5. Hu, Wayne. «Spatial Curvature and Cosmological Constant animation». 
  6. Scott, Douglas. «Estimaciones de Edad Independentes». 
  7. Ostriker y Steinhardt, 1995.
  8. «El Universo, visto bajo la montaña Gran Sasso, parece ser más viejo que lo esperado». Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Consultado el 13 de mayo de 2004. 
  9. Imbriani, G; et al. (2004). . A&A 420: 625-629. doi:10.1051/0004-6361:20040981. Archivado desde el original el 17 de enero de 2005. Consultado el 16 de febrero de 2007. 
  10. Bolte y Hogan, 2002, pp. 399-402.
  11. Prochaska, Jason X.; et al. (20 de septiembre de 2003). «La Relación Edad-Metalicidad del Universo en Gases Neutros: El Primer sistema 100 Damped Lya». The Astrophysical Journal 595: L9-L12. 
  12. Loredo, T. J. (PDF). Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2007. 
  13. Colistete, Fabris y Concalves, 2005, pp. 775-796.

Bibliografía

  • Bolte, M.; Hogan, C. J. (3 de agosto de 2002). «Conflicto sobre la edad del Universo». 376. doi:10.1038/376399a0.  |journal= y |revista= redundantes (ayuda)
  • Colistete, R.; Fabris, J. C.; Concalves, S. V. B. (2005). «Estadísticas Bayesianas y Parámetros Restringidos en el Modelo de Gases Chaplygin Generalizado Utilizando Datos SNe ia». arXiv:astro-ph/0409245. 
  • Ostriker, Jeremiah P.; Steinhardt, Paul (1995). «Concordancia Cósmica». arXiv:astro-ph/9505066. 
  • Spergel, D. N.; Verde, L.; Peiris, H. V.; Komatsu, E.; Nolta, M. R.; Bennett, C. L.; Halpern, M.; Hinshaw, G.; Jarosik, N.; Kogut, A.; Limon, M.; Meyer, S. S.; Page, L.; Tucker, G. S.; Weiland, J. L.; Wollack, E.; Wright, E. L. (2003). «First-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Determination of Cosmological Parameters». The Astrophysical Journal Supplement Series 148. doi:10.1086/377226. 

Enlaces externos

  • Wright, Ned. «Tutorial Cosmológico». 
  • Wright, Edward L. (2 de julio de 2005). «Age of the Universe». 
  • Hu, Wayne. «Animaciones con parámetros cosmológicos». 
  • . SEDS. Archivado desde el original el 18 de abril de 2009. 
  •   Datos: Q500699

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La edad del universo de acuerdo con la teoria del Big Bang Gran Explosion es el tiempo historico del universo definido por su enfriamiento y expansion desde su densidad singular en la Gran Explosion El consenso de los cientificos contemporaneos es de unos 13 787 0 020 miles de millones de anos en base al modelo Lambda CDM 1 Cosmologia fisicaBig Bang y el universoArticulosUniverso 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 incertidumbre se ha reducido a 20 millones de anos basandose en una serie de estudios que dieron cifras extremadamente similares para la edad Estos incluyen estudios de la radiacion de fondo de microondas y mediciones realizadas por la nave espacial Planck la sonda de anisotropia de microondas Wilkinson y otras sondas Las mediciones de la radiacion cosmica de fondo dan el tiempo de enfriamiento del universo desde el Big Bang y las mediciones de la velocidad de expansion del universo pueden utilizarse para calcular su edad aproximada extrapolando hacia atras en el tiempo En la ciencia moderna el modelo mas prudente y ampliamente aceptado de la formacion del universo es la Gran Explosion La teoria de la Gran Explosion no especula sobre que puede haber existido antes incluso si esta pregunta tiene algun sentido Sin embargo hay alternativas En algunos modelos cosmologicos como la teoria del estado estacionario o el universo estatico donde no hay Gran Explosion y el universo tiene edad infinita sin embargo los cientificos contemporaneos consensuan que las pruebas observacionales irrefrenablemente apoyan la ocurrencia de una gran explosion Hay tambien modelos cosmologicos como el modelo ciclico en el que el universo ha existido siempre pero ha sufrido una serie repetida de grandes explosiones y Big Crunches Si estos modelos son correctos entonces la edad del universo descrita en este articulo se puede tomar como el tiempo transcurrido desde la ultima Gran Explosion hasta el presente Hay siempre una ambiguedad en la relatividad especial y la relatividad general definiendo de forma precisa que se entiende por tiempo entre dos eventos En general el tiempo propio medido por un reloj depende de su estado de movimiento En la metrica FLRW generalmente se toma para describir el universo la medida preferida de tiempo es la coordenada del tiempo t displaystyle t que aparece en la metrica Indice 1 Edad basada en los resultados del WMAP 2 Edad como funcion de parametros cosmologicos 3 Edad basada en el ciclo CNO 4 Fuertes suposiciones previas 5 Vease tambien 6 Referencias 6 1 Bibliografia 7 Enlaces externosEdad basada en los resultados del WMAP EditarEl proyecto WMAP de la NASA estimo la edad del universo en 13 7 0 2 10 9 displaystyle boldsymbol 13 7 pm 0 2 times 10 9 anos dd Esto es el universo tiene unos 13 700 displaystyle 13 700 millones de anos 2 con una incertidumbre de 200 millones de anos Sin embargo esta edad esta basada en la suposicion de que el modelo utilizado en el proyecto es correcto otros metodos de estimacion de la edad del universo podrian dar edades diferentes Esta medida esta realizada utilizando la localizacion del primer pico acustico en el espectro de potencia de la radiacion de fondo de microondas para determinar el tamano de la superficie desacople tamano del universo en el momento de la recombinacion El tiempo de viaje de la luz a esta superficie dependiendo de la geometria utilizada produce una edad fiable para el universo Asumiendo la validez de los modelos utilizados para determinar esta edad la precision residual proporciona un margen de error cercano al 1 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cuenta para obtener el numero exacto Las medidas del fondo de radiacion de microondas son muy buenas para acotar la materia contenida W m displaystyle Omega m 4 y el parametro de curvatura W k displaystyle Omega k 5 No es tan sensible a W L displaystyle Omega Lambda directamente 5 parcialmente porque la constante cosmologica solo llega a ser importante en pequenos corrimientos al rojo Las determinaciones mas exactas del parametro Hubble H 0 displaystyle H 0 vienen de las supernovas de tipo SNIa Combinando estas medidas conducen a un valor generalmente aceptado para la edad del Universo citado arriba La constante cosmologica hace que el universo anciano para valores fijos de otros parametros Esto es significativo ya que la constante cosmologica esta aceptada generalmente el modelo de la Gran Explosion tendria dificultades explicando el por que de los cumulos globulares en la Via Lactea parece estar lejos de la edad del universo calculada del parametro Hubble y un universo de solo 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advertencia basado en el hecho de asumir el modelo subyacente utilizado es correcto entonces la edad dada es aproximada al error especificado ya que este error representa el error del instrumental utilizado para formar la entrada de datos sin formato del modelo La edad del universo basada en el mejor ajuste a los datos WMAP es solo 13 4 0 3 Gyr el numero ligeramente superior de 13 7 incluye algunos otros datos mezclados Este numero representa la primera medida directa exacta de la edad del universo otros metodos tipicamente involucran la ley de Hubble y la edad de las estrellas mas viejas en los cumulos globulares etc Es posible utilizar metodos diferentes para determinar el mismo parametro en este caso la edad del universo y llegar a respuestas diferentes sin solapamiento en los errores Para abordar el problema de la mejor manera posible es comun mostrar dos conjuntos de incertidumbres una relacionada con las medidas actuales y la otra con los errores sistematicos del modelo que se esta usando Un componente importante para el analisis de datos utilizado para determinar la edad del universo p ej desde el WMAP es por tanto es utilizar un analisis bayesiano que normalizaba el resultado basado en suposiciones p ej modelo 3 Esto cuantifica cualquier incertidumbre en la precision de una medida debido al modelo utilizado 13 14 Vease tambien EditarHD 140283 la estrella mas vieja conocida del universo Referencias Editar Planck Collaboration 2018 Planck 2018 results VI Cosmological parameters See PDF page 15 Table 2 Age Gyr last column arXiv 1807 06209 The Age of the Universe with New Accuracy NASA Consultado el 25 de octubre de 2010 a b Spergel et al 2003 pp 175 194 Hu Wayne Matter density animation a b Hu Wayne Spatial Curvature and Cosmological Constant animation Globular Star Clusters Scott Douglas Estimaciones de Edad Independentes Ostriker y Steinhardt 1995 El Universo visto bajo la montana Gran Sasso parece ser mas viejo que lo esperado Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Consultado el 13 de mayo de 2004 Imbriani G et al 2004 Cuello de botella del CNO ardiendo y la edad de Cumulos globulares A amp A 420 625 629 doi 10 1051 0004 6361 20040981 Archivado desde el original el 17 de enero de 2005 Consultado el 16 de febrero de 2007 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Bolte y Hogan 2002 pp 399 402 Prochaska Jason X et al 20 de septiembre de 2003 La Relacion Edad Metalicidad del Universo en Gases Neutros El Primer sistema 100 Damped Lya The Astrophysical Journal 595 L9 L12 La referencia utiliza el parametro obsoleto coautores ayuda Loredo T J La Promesa de la Inferencia Bayesiana para los Astrofisicos PDF Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2007 Colistete Fabris y Concalves 2005 pp 775 796 Bibliografia Editar Bolte M Hogan C J 3 de agosto de 2002 Conflicto sobre la edad del Universo 376 doi 10 1038 376399a0 journal y revista redundantes ayuda Colistete R Fabris J C Concalves S V B 2005 Estadisticas Bayesianas y Parametros Restringidos en el Modelo de Gases Chaplygin Generalizado Utilizando Datos SNe ia arXiv astro ph 0409245 Ostriker Jeremiah P Steinhardt Paul 1995 Concordancia Cosmica arXiv astro ph 9505066 Spergel D N Verde L Peiris H V Komatsu E Nolta M R Bennett C L Halpern M Hinshaw G Jarosik N Kogut A Limon M Meyer S S Page L Tucker G S Weiland J L Wollack E Wright E L 2003 First Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP Observations Determination of Cosmological Parameters The Astrophysical Journal Supplement Series 148 doi 10 1086 377226 Enlaces externos EditarWright Ned Tutorial Cosmologico Wright Edward L 2 de julio de 2005 Age of the Universe Hu Wayne Animaciones con parametros cosmologicos Cumulos Globulares Estelares SEDS Archivado desde el original el 18 de abril de 2009 Datos Q500699 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Edad del universo amp oldid 138659189, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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