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Energía oscura

En cosmología física, la energía oscura es una forma de energía[1]​ que estaría presente en todo el espacio, produciendo una presión que tiende a acelerar la expansión del universo, resultando en una fuerza gravitacional repulsiva.[2]​ Considerar la existencia de la energía oscura es la manera más frecuente de explicar las observaciones recientes de que el universo parece estar en expansión acelerada desde hace unos 6000 millones de años. La causa sería que la densidad de la materia ha seguido disminuyendo, mientras que la energía oscura ha permanecido constante. En el modelo estándar de la cosmología, la energía oscura aporta prácticamente el 68 % de la masa-energía total del universo.[3]

Según estimaciones, resumidas en este gráfico de la NASA, alrededor del 70 % del contenido energético del universo consiste en energía oscura, cuya presencia se infiere en su efecto sobre la expansión del universo. Pero sobre su naturaleza aún se conoce poco.
Evolución espacio-temporal del universo.

Temas relacionados con la energía oscura son la constante cosmológica, una energía de densidad constante que llena el espacio en forma homogénea,[4]​ la teoría cuántica de campos y la quintaesencia, como campos dinámicos cuya densidad de energía puede variar en el tiempo y el espacio. De hecho, las contribuciones de los campos escalares que son constantes en el espacio normalmente también se incluyen en la constante cosmológica. Se piensa que la constante cosmológica se origina en la energía del vacío. Los campos escalares que cambian con el espacio son difíciles de distinguir de una constante cosmológica porque los cambios pueden ser extremadamente lentos.

Para distinguir entre ambas se necesitan mediciones muy precisas de la expansión del universo, para ver si la velocidad de expansión cambia con el tiempo. La tasa de expansión está parametrizada por la ecuación de estado. La medición de la ecuación de estado de la energía oscura es uno de los mayores retos de investigación actual de la cosmología física.

Añadir la constante cosmológica a la Métrica de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW) conduce al modelo Lambda-CDM, que se conoce como "modelo estándar" de cosmología debido a su coincidencia precisa con las observaciones.

No se debe confundir la energía oscura con la materia oscura, ya que, aunque ambas forman la mayor parte de la masa del universo, la materia oscura es una forma de materia, mientras que la energía oscura se asocia a un campo que ocupa todo el espacio.

Información divulgada recientemente basada en el trabajo realizado por la nave espacial Planck sobre la distribución del universo, obtuvo una estimación más precisa de esta en 68,3 % de energía oscura, un 26,8 % de materia oscura y un 4,9 % de materia ordinaria.[5]

Historia

La constante cosmológica fue propuesta por primera vez por Albert Einstein como un medio para obtener una solución estable de la ecuación del campo de Einstein que llevaría a un universo estático, utilizándola para compensar la gravedad. El mecanismo no solo fue un ejemplo poco elegante de "ajuste fino", pues pronto se demostró que el universo estático de Einstein sería inestable porque las heterogeneidades locales finalmente conducirían a la expansión sin control o a la contracción del universo. El equilibrio es inestable: si el universo se expande ligeramente, entonces la expansión libera la energía del vacío, que causa todavía más expansión. De la misma manera, un universo que se contrae ligeramente se continuará contrayendo.

Estos tipos de perturbaciones son inevitables, debido a la distribución irregular de materia en el universo. Las observaciones realizadas por Edwin Hubble demostraron que el universo está expandiéndose y que no es estático en absoluto. Einstein se refirió a su fallo para predecir un universo dinámico, en contraste a un universo estático, como "su gran error". Después de esta declaración, la constante cosmológica fue ignorada durante mucho tiempo como una curiosidad histórica.

Alan Guth propuso en los años 1970 que un campo de presión negativa, similar en concepto a la energía oscura, podría conducir a la inflación cósmica en el universo preprimigenio. La inflación postula que algunas fuerzas repulsivas, cualitativamente similares a la energía oscura, dan como resultado una enorme y exponencial expansión del universo poco después del Big Bang. Tal expansión es una característica esencial de muchos modelos actuales del Big Bang. Sin embargo, la inflación tiene que haber ocurrido a una energía mucho más alta que la energía oscura que observamos hoy y se piensa que terminó completamente cuando el universo solo tenía una fracción de segundo. No está claro qué relación (si hay alguna), existe entre la energía oscura y la inflación. Incluso después de que los modelos inflacionarios hayan sido aceptados, la constante cosmológica se piensa que es irrelevante en el universo actual.

El término "energía oscura" fue acuñado por Michael Turner en 1998.[6]​ En ese tiempo, el problema de la masa perdida de la nucleosíntesis primordial y la estructura del universo a gran escala fue establecida y algunos cosmólogos habían empezado a teorizar que había un componente adicional en nuestro universo. La primera prueba directa de la energía oscura provino de las observaciones de la aceleración de la velocidad de expansión del universo mediante el estudio de supernovas tipo Ia por Adam Riess et al.[7]​ y confirmada después en Saul Perlmutter et al.[8]​ Esto dio como resultado el modelo Lambda-CDM, que hasta 2006 era consistente con una serie de observaciones cosmológicas rigurosamente crecientes, las últimas de 2005 de la Supernova Legacy Survey (SNLS). Los primeros resultados de la SNLS revelaron que el comportamiento medio de la energía oscura se comporta como la constante cosmológica de Einstein con una precisión del 10 %.[9]​ Los resultados del Hubble Space Telescope Higher-Z Team indican que la energía oscura ha estado presente durante al menos 9000 millones de años y durante el periodo precedente a la aceleración cósmica.

Descubrimiento de la energía oscura

En 1998 las observaciones de supernovas de tipo 1a muy lejanas, realizadas por parte del Supernova Cosmology Project en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y el High-z Supernova Search Team, sugirieron que la expansión del Universo se estaba acelerando.[8][7]​ Desde entonces, esta aceleración se ha confirmado por varias fuentes independientes: medidas de la radiación de fondo de microondas, las lentes gravitacionales, nucleosíntesis primigenia de elementos ligeros y la estructura a gran escala del universo, así como una mejora en las medidas de las supernovas han sido consistentes con el modelo Lambda-CDM.[10]

Las supernovas de tipo 1a proporcionan la principal prueba directa de la existencia de la energía oscura. Según la ley de Hubble, todas las galaxias lejanas se alejan aparentemente de la Vía Láctea, mostrando un desplazamiento al rojo en el espectro luminoso debido al efecto Doppler. La medición del factor de escala en el momento que la luz fue emitida desde un objeto es obtenida fácilmente midiendo el corrimiento al rojo del objeto en recesión. Este desplazamiento indica la edad de un objeto lejano de forma proporcional, pero no absoluta. Por ejemplo, estudiando el espectro de un quasar se puede saber si se formó cuando el universo tenía un 20 % o un 30 % de la edad actual, pero no se puede saber la edad absoluta del universo. Para ello es necesario medir con precisión la expansión cosmológica. El valor que representa esta expansión en la actualidad se denomina constante de Hubble. Para calcular esta constante se utilizan en cosmología las candelas estándar, que son determinados objetos astronómicos con la misma magnitud absoluta, que es conocida, de tal manera que es posible relacionar el brillo observado, o magnitud aparente, con la distancia. Sin las candelas estándar, es imposible medir la relación corrimiento al rojo-distancia de la ley de Hubble. Las supernovas tipo 1a son una de esas candelas estándar, debido a su gran magnitud absoluta, lo que posibilita que se puedan observar incluso en las galaxias más lejanas. En 1998 varias observaciones de estas supernovas en galaxias muy lejanas (y, por lo tanto, jóvenes) demostraron que la constante de Hubble no es tal, sino que su valor varía con el tiempo. Hasta ese momento se pensaba que la expansión del universo se estaba frenando debido a la fuerza gravitatoria; sin embargo, se descubrió que se había estado acelerando durante al menos los últimos 6 mil millones de años,[11]​ por lo que debía existir algún tipo de fuerza que acelerase el universo.

La consistencia en magnitud absoluta para supernovas tipo 1a se ve favorecida por el modelo de una estrella enana blanca vieja que gana masa de una estrella compañera y crece hasta alcanzar el límite de Chandrasekhar definido de manera precisa. Con esta masa, la enana blanca es inestable ante fugas termonucleares y explota como una supernova tipo 1a con un brillo característico. El brillo observado de la supernova se pinta frente a su corrimiento al rojo y esto se utiliza para medir la historia de la expansión del universo. Estas observaciones indican que la expansión del universo no se está desacelerando, como sería de esperar para un universo dominado por materia, sino más bien acelerándose. Estas observaciones se explican suponiendo que existe un nuevo tipo de energía con presión negativa.

La existencia de la energía oscura, de cualquier forma, es necesaria para reconciliar la geometría medida del espacio con la suma total de materia en el universo. Las medidas de la radiación de fondo de microondas más recientes, realizadas por el satélite WMAP, indican que el universo está muy cerca de ser plano. Para que la forma del universo sea plana, la densidad de masa/energía del universo tiene que ser igual a una cierta densidad crítica. Posteriores observaciones de la radiación de fondo de microondas y de la proporción de elementos formados en el Big Bang (Gran explosión) han puesto un límite a la cantidad de materia bariónica y materia oscura que puede existir en el universo, que cuenta solo el 30 % de la densidad crítica. Esto implica la existencia de una forma de energía adicional que cuenta el 70 % de la masa energía restante.[10]​ Estos estudios indican que el 73 % de la masa del Universo está formado por la energía oscura, un 23 % es materia oscura (materia oscura fría y materia oscura caliente) y un 4 % materia bariónica. La teoría de la estructura a gran escala del universo, que determina la formación de estructuras en el universo (estrellas, quasars, galaxias y agrupaciones galácticas), también sugiere que la densidad de materia en el universo es solo el 30 % de la densidad crítica.

Experimentos diseñados para probar la existencia de la energía oscura

El más conocido es el Sistema de Detección Integrado Sachs-Wolfe, ideado en 1996 por dos investigadores canadienses y utilizado por primera vez en 2003; propusieron buscar estos pequeños cambios en la energía de la luz comparando la temperatura de la radiación con mapas de galaxias en el universo local. De no existir la energía oscura, no habría correspondencia entre los dos mapas (el de fondo de microondas cósmico distante y el de la distribución de galaxias relativamente cercano). Si esta existiera, sin embargo, se podría observar un curioso fenómeno: los fotones del fondo cósmico de microondas ganarían energía —en vez de perderla— al pasar cerca de grandes masas. El experimento mejoró sus resultados gracias al equipo de Tommaso Giannantonio, quien ha probado su existencia con una certeza algo mayor a cuatro sigmas.[12]

Naturaleza de la energía oscura

 
La existencia de la energía oscura fue inferida a partir de medidas muy precisas del ritmo de expansión del universo, con técnicas similares a las usadas para generar esta imagen del WMAP para examinar la anisotropía de la temperatura del CMB.

La naturaleza exacta de la energía oscura es materia de debate. Se sabe que es muy homogénea, no muy densa, pero no se conoce su interacción con ninguna de las fuerzas fundamentales más que con la gravedad. Como no es muy densa, unos 10−29 g/cm³, es difícil realizar experimentos para detectarla. La energía oscura tiene una gran influencia en el universo, pues es el 70 % de toda la energía y debido a que ocupa uniformemente el espacio interestelar. Los dos modelos principales son la quintaesencia y la constante cosmológica.

Presión negativa

La energía oscura causa la expansión del universo pues ejerce una presión negativa. Una sustancia tiene una presión positiva cuando empuja la pared del recipiente que lo contiene; este es el caso de los fluidos ordinarios (líquidos y gases de materia ordinaria). Una presión negativa tiene el efecto contrario, y un recipiente lleno de una substancia de presión negativa provocaría una presión hacia dentro del contenedor. De acuerdo con la relatividad general, la presión de una sustancia contribuye a su atracción gravitacional sobre otras cosas igual que hace su masa, de acuerdo con la ecuación de campo de Einstein:

 

Si la sustancia es de presión negativa entonces su efecto es una repulsión gravitacional. Si el efecto gravitacional repulsivo de la presión negativa de la energía oscura es mayor que la atracción gravitacional causada por la propia energía, resulta una expansión del tipo que se ha observado. Por esa razón, se ha postulado que la expansión acelerada observada podría ser el efecto de presión negativa de una substancia exótica conocida como energía oscura. Otra posibilidad para explicar la expansión es postular una ecuación de campo con constante cosmológica positiva:

 

Donde ahora el tensor   sería la parte asociada a materia con presión positiva. Para resolver la contradicción de que el empuje cause atracción o la contracción cause repulsión se considera que:

  • El empuje de la presión positiva y el empuje de la presión negativa son fuerzas no gravitacionales que solamente mueven substancias en torno a su espacio interior sin cambiar el espacio en sí.
  • Sin embargo, la atracción gravitacional (o repulsión) que causan opera sobre el propio espacio, disminuyendo (o incrementando) la cantidad de espacio entre las cosas. Esto es lo que determina el tamaño del universo.
  • No hay necesidad de que estos dos efectos actúen en la misma dirección. De hecho, actúan en direcciones opuestas.

Constante cosmológica

La explicación más simple para la energía oscura es que simplemente es el "coste de tener espacio"; es decir, un volumen de espacio tiene alguna energía fundamental intrínseca. Esto es la constante cosmológica, algunas veces llamada Lambda (de ahí el modelo Lambda-CDM) por la letra griega  , el símbolo utilizado matemáticamente para representar esta cantidad. Como la energía y la masa están relacionadas por la ecuación  , la teoría de la relatividad general predice que tendrá un efecto gravitacional. Algunas veces es llamada energía del vacío porque su densidad de energía es la misma que la del vacío. De hecho, muchas teorías de la física de partículas predicen fluctuaciones del vacío que darían al vacío exactamente este tipo de energía. Los cosmólogos estiman que la densidad de energía correspondiente a la constante cosmológica es del orden de 10−29 g/cm³ o unos 10−120 en unidades de Planck.

La constante cosmológica tiene una presión negativa igual y opuesta a su densidad de energía, y así causa que la expansión del Universo se acelere. La razón por la que la constante cosmológica tiene una presión negativa se puede obtener a partir de la termodinámica clásica. La energía tiene que perderse desde dentro de un contenedor (el contenedor debe trabajar en su entorno) para que el volumen aumente. Un cambio en el volumen   necesita el mismo trabajo que para un cambio de energía  , donde   es la presión. Pero la suma de energía en una caja de energía de vacío realmente se incrementa cuando el volumen crece (  es positivo), porque la energía es igual a  , donde   (rho) es la densidad de energía de la constante cosmológica. Por tanto,   es negativa y, de hecho,  , significando que la ecuación de estado tiene la forma:  , sin variación temporal.

Un gran problema pendiente es que muchas teorías cuánticas de campos predicen una gran constante cosmológica a partir de la energía del vacío cuántico, superior a 120 órdenes de magnitud. Esto casi se necesitaría cancelar, pero no exactamente, por un término igualmente grande de signo opuesto. Algunas teorías supersimétricas necesitan una constante cosmológica que sea exactamente cero, lo que no ayuda. El consenso científico actual cuenta con la extrapolación de pruebas empíricas donde son relevantes las predicciones y el ajuste fino de las teorías hasta que se encuentre una solución más elegante. Técnicamente, esto se suma a las teorías de comprobación contra observaciones macroscópicas. Lamentablemente, como el margen de error conocido en la constante predice el destino final del universo más que su estado actual, todavía continúan sin conocerse muchas preguntas "más profundas".

Otro problema aparece con la inclusión de la constante cosmológica en el modelo estándar que es la aparición de soluciones con regiones de discontinuidades (véase clasificación de discontinuidades para ver tres ejemplos) con una baja densidad de materia.[13]​ La discontinuidad también afecta al signo pasado de la energía del vacío, cambiando la actual presión negativa a presión atractiva, de la misma forma que se mira hacia atrás, hacia el universo primigenio. Este hallazgo debería ser considerado como una deficiencia del modelo estándar, pero solo cuando se incluye un término de vacío.

A pesar de sus problemas, la constante cosmológica es en muchos aspectos la solución más económica al problema de la aceleración de la expansión del universo. Un número explica satisfactoriamente una multitud de observaciones. Así, el modelo estándar actual de cosmología, el modelo Lambda-CDM, incluye la constante cosmológica como una característica esencial.

Quintaesencia

La energía oscura puede convertirse en materia oscura cuando es golpeada por partículas bariónicas, conduciendo así a excitaciones como de partículas en algún tipo de campo dinámico, conocido como quintaesencia. La quintaesencia difiere de la constante cosmológica en que puede variar en el espacio y en el tiempo. Para que no se agrupen y se formen estructuras como materia, tiene que ser muy ligero de tal manera que tenga una gran longitud de onda Compton.

No se ha encontrado todavía ninguna prueba de la quintaesencia, pero tampoco ha sido descartada. Generalmente predice una aceleración ligeramente más lenta de la expansión del Universo que la constante cosmológica. Algunos científicos piensan que la mejor prueba de la quintaesencia vendría a partir de violaciones del principio de equivalencia y la variación de las constantes fundamentales de Einstein en el espacio o en el tiempo. Los campos escalares son predichos por el modelo estándar y la teoría de cuerdas, pero un problema análogo al problema de la constante cosmológica (o el problema de construir modelos de inflación cósmica) ocurre: la teoría de la renormalización predice que los campos escalares deberían adquirir grandes masas.

El problema de la coincidencia cósmica se pregunta por qué la aceleración cósmica empezó cuando lo hizo. Si la aceleración cósmica empezó antes en el Universo, las estructuras como galaxias nunca habrían tenido tiempo de formarse y permanecer, al menos como se las conoce; nunca habrían tenido una oportunidad de existir. Sin embargo, muchos modelos de quintaesencia tienen un llamado "comportamiento rastreador", que soluciona este problema. En estos modelos, el campo de la quintaesencia tiene una densidad que sigue de cerca (pero es menor que) la densidad de radiación hasta la igualdad materia-radiación, lo que provoca que la quintaesencia empiece a comportarse como energía oscura, dominando finalmente el universo. Esto naturalmente establece una baja escala de energía de la energía oscura.

Algunos casos especiales de quintaesencia son la energía fantasma con  . , en que la densidad de energía de la quintaesencia realmente se incrementa con el tiempo y la esencia-k (acrónimo de quintaesencia cinética) que tiene una forma no convencional de energía cinética. Pueden tener propiedades inusuales: la energía fantasma, por ejemplo, puede causar un Big Rip.

La nueva quintaesencia es una forma novedosa de energía inherente en el espacio vacío, que está basada en la constante de Planck. La suma fundamental de energía contenida en el espacio-tiempo, es representada por la ecuación  , donde h es la constante de Planck y n es el número de quintesencias contenido en un volumen de espacio dado, por unidad de tiempo (segundos).[14]

Ideas alternativas

Algunos teóricos piensan que la energía oscura y la aceleración cósmica son un fallo de la relatividad general en escalas muy grandes, mayores que los supercúmulos. Es una tremenda extrapolación pensar que la ley de la gravedad, que funciona tan bien en el sistema solar, debería trabajar sin corrección a escala universal. Se han realizado muchos intentos de modificar la relatividad general; sin embargo, han resultado ser equivalentes a las teorías de la quintaesencia o inconsistentes con las observaciones.

Las ideas alternativas a la energía oscura han venido desde la teoría de cuerdas, la cosmología de branas y el principio holográfico, pero no han sido probadas todavía tan convincentemente como la quintaesencia y la constante cosmológica.

Sin embargo, otras proposiciones "radicalmente conservadoras" intentan explicar los datos observacionales mediante un uso más refinado de las teorías establecidas más que a través de la introducción de la energía oscura, centrándose, por ejemplo, en los efectos gravitacionales de heterogeneidades de la densidad (asumidas como insignificantes en la aproximación estándar de la métrica de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker y confirmada como insignificante por los estudios de las anisotropías del fondo cósmico de microondas y las estadísticas de la estructura a gran escala del Universo) o en las consecuencias de la ruptura de la simetría electrodébil en el Universo primigenio.[15]

La energía oscura y el destino del universo

La consecuencia más directa de la existencia de la energía oscura y la aceleración del universo es que este es más antiguo de lo que se creía. Si se calcula la edad del universo con base en los datos actuales de la constante de Hubble (71±4 (km/s)/Mp), se obtiene una edad de 10 000 millones de años, menor que la edad de las estrellas más viejas que es posible observar en los cúmulos globulares, lo que crea una paradoja insalvable. Los cosmólogos estiman que la aceleración empezó hace unos 9000 millones de años. Antes de eso, se pensaba que la expansión estaba ralentizándose, debido a la influencia atractiva de la materia oscura y los bariones. La densidad de materia oscura en un universo en expansión desaparece más rápidamente que la energía oscura y finalmente domina la energía oscura. Específicamente, cuando el volumen del universo se dobla, la densidad de materia oscura se divide a la mitad pero la densidad de energía oscura casi permanece sin cambios (exactamente es constante en el caso de una constante cosmológica). Teniendo en cuenta la energía oscura, la edad del universo es de unos 13 700 millones de años (de acuerdo con los datos del satélite WMAP en 2003), lo que resuelve la paradoja de la edad de las estrellas más antiguas.

Si la aceleración continúa indefinidamente, el resultado final será que las galaxias exteriores al Supercúmulo de Virgo se moverán más allá del horizonte de sucesos: no volverán a ser visibles, porque su velocidad radial será mayor que la velocidad de la luz. Esta no es una violación de la relatividad especial y el efecto no puede utilizarse para enviar una señal entre ellos. Realmente no hay ninguna manera de definir la "velocidad relativa" en un espacio-tiempo curvado. La velocidad relativa y la velocidad sólo pueden ser definidas con significado pleno en un espacio-tiempo plano o en regiones suficientemente pequeñas (infinitesimales) de espacio-tiempo curvado. A su vez, previene cualquier comunicación entre ellos y el objeto pase sin contactar. La Tierra, la Vía Láctea y el Supercúmulo de Virgo, sin embargo, permanecería virtualmente sin perturbaciones mientras el resto del universo retrocede. En este escenario, el supercúmulo local finalmente sufriría la muerte caliente, justo como se pensaba para un universo plano y dominado por la materia, antes de las medidas de la aceleración cósmica.

El fondo de microondas indica que la geometría del universo es plana, es decir, el universo tiene la masa justa para que la expansión continúe indeterminadamente. Si el universo, en vez de plano fuese cerrado, significaría que la atracción gravitatoria de la masa que forma el universo es mayor que la expansión del universo, por lo que este se volvería a contraer (Big Crunch). Sin embargo, al estudiar la masa del universo se detectó muy pronto que faltaba materia para que el universo fuese plano. Esta "materia perdida" se denominó materia oscura. Con el descubrimiento de la energía oscura hoy se sabe que el destino del universo ya no depende de la geometría del mismo, es decir, de la cantidad de masa que hay en él. En un principio la expansión del universo se frenó debido a la gravedad, pero hace unos 4000 millones de años la energía oscura sobrepasó al efecto de la fuerza gravitatoria de la materia y comenzó la aceleración de la expansión.

El futuro último del universo depende de la naturaleza exacta de la energía oscura. Si esta es una constante cosmológica, el futuro del universo será muy parecido al de un universo plano. Sin embargo, en algunos modelos de quintaesencia, denominados energía fantasma, la densidad de la energía oscura aumenta con el tiempo, provocando una aceleración exponencial. En algunos modelos extremos la aceleración sería tan rápida que superaría las fuerzas de atracción nucleares y destruiría el universo en unos 20 000 millones de años, en el llamado Gran Desgarro (Big Rip).

Hay algunas ideas muy especulativas sobre el futuro del universo. Una sugiere que la energía fantasma causa una expansión divergente, que implicaría que la fuerza efectiva de la energía oscura continúa creciendo hasta que domine al resto de las fuerzas del universo. Bajo este escenario, la energía oscura finalmente destrozaría todas las estructuras gravitacionalmente acotadas, incluyendo galaxias y sistemas solares y finalmente superaría a las fuerzas eléctrica y nuclear para destrozar a los propios átomos, terminando el universo en un Big Rip. Por otro lado, la energía oscura puede disiparse con el tiempo o incluso llegar a ser atractiva. Tales incertidumbres abren la posibilidad de que la gravedad todavía pueda conducir al universo que se contrae a sí mismo en un "Big Crunch". Algunos escenarios, como el modelo cíclico, sugieren que este podía ser el caso. A pesar de que que estas ideas no están soportadas por las observaciones, no pueden ser excluidas. Las medidas de aceleración son cruciales para determinar el destino final del universo en la teoría del Big Bang.

Referencias

  1. Altarelli, Guido (2008). Elementary Particles (en inglés). Springer. p. 9-6. ISBN 9783540742029. 
  2. P. J. E. Peebles y Bharat Ratra (2003). «The Cosmological Constant and Dark Energy» [La constante cosmológica y la energía oscura]. Reviews of Modern Physics 75: 559-606. 
  3. «How Long Has The Universe Been Accelerating?». 
  4. Sean Carroll (2001). . Living Reviews in Relativity 4: 1. Archivado desde el original el 13 de octubre de 2006. Consultado el 28 de septiembre de 2006. 
  5. . Washington Post. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2013. Consultado el 22 de marzo de 2013. 
  6. La primera mención del término "energía oscura" está en el artículo con otros cosmólogos y estudiantes de Turner del momento, Dragan Huterer, "Prospectos para Probar la Energía oscura a través de Medidas de Distancia a Supernovas", que fue subido a ArXiv.org en agosto de 1998 y publicado en Physical Review D en 1999 (Huterer y Turner, Phys. Rev. D 60, 081301 (1999)).
  7. Adam Riess y otras (Supernova Search Team) (1998). «Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant» [Prueba observacional de las supernovas para un Universo en acelaración y una constante cosmológica]. Astronomical J. 116: 1009-38. 
  8. Saul Perlmutter y otros (El Supernova Cosmology Project) (1999). «Measurements of Omega and Lambda from 42 High-Redshift Supernovae» [Medidas de Omega y Lambda de 42 supernovas de gran corrimiento al rojo]. Astrophysical J. 517: 565-86. 
  9. Pierre Astier et al. (Supernova Legacy Survey) (2006). «The Supernova legacy survey: Measurement of omega(m), omega(lambda) and W from the first year data set». Astronomy and Astrophysics 447: 31-48. 
  10. D. N. Spergel y otros (colaboración WMAP) (marzo de 2006). Three-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations: Implications for Cosmology [Tres años de resultados del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP): implicaciones para la cosmología]. 
  11. «How Long Has The Universe Been Accelerating?». 
  12. Tommaso Giannantonio (LMU Munich & EXC), Robert Crittenden, Robert Nichol, Ashley J. Ross (ICG Portsmouth), "The significance of the integrated Sachs-Wolfe effect revisited", en Cosmology and Extragalactic Astrophysics, 10 de sept. de 2012, http://arxiv.org/abs/1209.2125
  13. A.M. Öztas y M.L. Smith (2006). «Elliptical Solutions to the Standard Cosmology Model with Realistic Values of Matter Density» [Soluciones elípticas al Modelo Estándar de Cosmología con valores realistas de densidad de materia]. International Journal of Theoretical Physics 45: 925-936. 
  14. Una Crónica de Física Moderna, Libro III. Universal-publishers.com (2006)
  15. La inflación primordial explica por qué el Universo está acelerando actualmente por Kolb, Matarrese, Notari y Riotto, que es discutida por [1], [2] y [3]

Enlaces externos

  • Comunicados de prensa de la web de Hubble: Nuevas Pistas Sobre la Naturaleza de la Energía Oscura: Einstein Puede Haber TEnido Razón Después de Todo.
  • Artículo de 1998 anunciando el descubrimiento de la energía oscura: Riess et al
  • Artículo de 1999 confirmando el descubrimiento de la energía oscura Perlmutter et al.
  • El grupo que detectó por primera vez la aceleración cósmica: Equipo de búsqueda de la supernova High-Z y el grupo que la confirmó Supernova Cosmology Project.
  • Revisiones técnicas de Sean M. Carroll: ¿Por qué se está acelerando el Universo?, La Constante Cosmológica y La Energía Oscura y el Universo Preposteroso.
  • Jim Peebles, Probando la Relatividad General en las Escalas de la Cosmología.
  • "El Motor de Búsqueda de Supernovas Cercanas Más Exitoso del Mundo", .
  • Supernova Acceleration Probe (SNAP), un satélite de propósito experimental.
  • Un reanálisis ([4], ) de un experimento [R.H. Koch, D. van Harlingen, J. Clarke, Phys. Rev. B 26 (1982) 74] para encontrar el espectro de banda ancha del ruido de la unión Josephson, afirma conectarlo con el límite superior de la frecuencia espectral predicho por estimaciones en las que coinciden la densidad de energía oscura con la densidad de energía del vacío. Esta reivindicación no está todavía aceptada. Para disputas, ver [6], , .
  • Christopher J. Coneslice, "La Mano Invisible del Universo," Scientific American. February, 2007.
  • , un artículo de Robert R Caldwell en Physics World.
  • La 'Energía Oscura' tiene 9.000 millones de años, un artículo de Dennis Overbye en The New York Times.
  • "Misterosa fuerza de larga presencia" BBC News en línea (2006) Más pruebas que relacionan la energía oscura con la constante cosmológica.
  • "Imagen Astronómica del Día" una de las imágenes del CMB que confirmaron la presencia de la energía y la materia oscura.
  • Página principal de la SuperNova Legacy Survey El objetivo principal del Telescope Legacy Survey Supernova Program de Canadá-Francia-Hawaii es la medición de la ecuación de estado de la Energía Oscura. Está diseñado para medir de forma precisa varios cientos de supernovas de alto corrimiento al rojo.
  • "Informe de la Fuerza de la Energía Oscura"
  • BBC Ciencia & Naturaleza (2006)
  • Página Principal del Satélite Observatorio Supernova Acceleration Probe (SNAP).
  • Un modelo geométrico de la energía oscura como una Esfera de Poincaré - calculada:  , observada:   (Véase también el blog).
  • "Explorando el lado oscuro"
  •   Datos: Q18343
  •   Multimedia: Dark energy

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espacio temporal del universo 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 SolarTemas relacionados con la energia oscura son la constante cosmologica una energia de densidad constante que llena el espacio en forma homogenea 4 la teoria cuantica de campos y la quintaesencia como campos dinamicos cuya densidad de energia puede variar en el tiempo y el espacio De hecho las contribuciones de los campos escalares que son constantes en el espacio normalmente tambien se incluyen en la constante cosmologica Se piensa que la constante cosmologica se origina en la energia del vacio Los campos escalares que cambian con el espacio son dificiles de distinguir de una constante cosmologica porque los cambios pueden ser extremadamente lentos Para distinguir entre ambas se necesitan mediciones muy precisas de la expansion del universo para ver si la velocidad de expansion cambia con el tiempo La tasa de expansion esta parametrizada por la ecuacion de estado La medicion de la ecuacion de estado de la energia oscura es uno de los mayores retos de investigacion actual de la cosmologia fisica Anadir la constante cosmologica a la Metrica de Friedman Lemaitre Robertson Walker FLRW conduce al modelo Lambda CDM que se conoce como modelo estandar de cosmologia debido a su coincidencia precisa con las observaciones No se debe confundir la energia oscura con la materia oscura ya que aunque ambas forman la mayor parte de la masa del universo la materia oscura es una forma de materia mientras que la energia oscura se asocia a un campo que ocupa todo el espacio Informacion divulgada recientemente basada en el trabajo realizado por la nave espacial Planck sobre la distribucion del universo obtuvo una estimacion mas precisa de esta en 68 3 de energia oscura un 26 8 de materia oscura y un 4 9 de materia ordinaria 5 Indice 1 Historia 2 Descubrimiento de la energia oscura 3 Experimentos disenados para probar la existencia de la energia oscura 4 Naturaleza de la energia oscura 4 1 Presion negativa 4 2 Constante cosmologica 4 3 Quintaesencia 4 4 Ideas alternativas 5 La energia oscura y el destino del universo 6 Referencias 7 Enlaces externosHistoria EditarLa constante cosmologica fue propuesta por primera vez por Albert Einstein como un medio para obtener una solucion estable de la ecuacion del campo de Einstein que llevaria a un universo estatico utilizandola para compensar la gravedad El mecanismo no solo fue un ejemplo poco elegante de ajuste fino pues pronto se demostro que el universo estatico de Einstein seria inestable porque las heterogeneidades locales finalmente conducirian a la expansion sin control o a la contraccion del universo El equilibrio es inestable si el universo se expande ligeramente entonces la expansion libera la energia del vacio que causa todavia mas expansion De la misma manera un universo que se contrae ligeramente se continuara contrayendo Estos tipos de perturbaciones son inevitables debido a la distribucion irregular de materia en el universo Las observaciones realizadas por Edwin Hubble demostraron que el universo esta expandiendose y que no es estatico en absoluto Einstein se refirio a su fallo para predecir un universo dinamico en contraste a un universo estatico como su gran error Despues de esta declaracion la constante cosmologica fue ignorada durante mucho tiempo como una curiosidad historica Alan Guth propuso en los anos 1970 que un campo de presion negativa similar en concepto a la energia oscura podria conducir a la inflacion cosmica en el universo preprimigenio La inflacion postula que algunas fuerzas repulsivas cualitativamente similares a la energia oscura dan como resultado una enorme y exponencial expansion del universo poco despues del Big Bang Tal expansion es una caracteristica esencial de muchos modelos actuales del Big Bang Sin embargo la inflacion tiene que haber ocurrido a una energia mucho mas alta que la energia oscura que observamos hoy y se piensa que termino completamente cuando el universo solo tenia una fraccion de segundo No esta claro que relacion si hay alguna existe entre la energia oscura y la inflacion Incluso despues de que los modelos inflacionarios hayan sido aceptados la constante cosmologica se piensa que es irrelevante en el universo actual El termino energia oscura fue acunado por Michael Turner en 1998 6 En ese tiempo el problema de la masa perdida de la nucleosintesis primordial y la estructura del universo a gran escala fue establecida y algunos cosmologos habian empezado a teorizar que habia un componente adicional en nuestro universo La primera prueba directa de la energia oscura provino de las observaciones de la aceleracion de la velocidad de expansion del universo mediante el estudio de supernovas tipo Ia por Adam Riess et al 7 y confirmada despues en Saul Perlmutter et al 8 Esto dio como resultado el modelo Lambda CDM que hasta 2006 era consistente con una serie de observaciones cosmologicas rigurosamente crecientes las ultimas de 2005 de la Supernova Legacy Survey SNLS Los primeros resultados de la SNLS revelaron que el comportamiento medio de la energia oscura se comporta como la constante cosmologica de Einstein con una precision del 10 9 Los resultados del Hubble Space Telescope Higher Z Team indican que la energia oscura ha estado presente durante al menos 9000 millones de anos y durante el periodo precedente a la aceleracion cosmica Descubrimiento de la energia oscura EditarEn 1998 las observaciones de supernovas de tipo 1a muy lejanas realizadas por parte del Supernova Cosmology Project en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley y el High z Supernova Search Team sugirieron que la expansion del Universo se estaba acelerando 8 7 Desde entonces esta aceleracion se ha confirmado por varias fuentes independientes medidas de la radiacion de fondo de microondas las lentes gravitacionales nucleosintesis primigenia de elementos ligeros y la estructura a gran escala del universo asi como una mejora en las medidas de las supernovas han sido consistentes con el modelo Lambda CDM 10 Las supernovas de tipo 1a proporcionan la principal prueba directa de la existencia de la energia oscura Segun la ley de Hubble todas las galaxias lejanas se alejan aparentemente de la Via Lactea mostrando un desplazamiento al rojo en el espectro luminoso debido al efecto Doppler La medicion del factor de escala en el momento que la luz fue emitida desde un objeto es obtenida facilmente midiendo el corrimiento al rojo del objeto en recesion Este desplazamiento indica la edad de un objeto lejano de forma proporcional pero no absoluta Por ejemplo estudiando el espectro de un quasar se puede saber si se formo cuando el universo tenia un 20 o un 30 de la edad actual pero no se puede saber la edad absoluta del universo Para ello es necesario medir con precision la expansion cosmologica El valor que representa esta expansion en la actualidad se denomina constante de Hubble Para calcular esta constante se utilizan en cosmologia las candelas estandar que son determinados objetos astronomicos con la misma magnitud absoluta que es conocida de tal manera que es posible relacionar el brillo observado o magnitud aparente con la distancia Sin las candelas estandar es imposible medir la relacion corrimiento al rojo distancia de la ley de Hubble Las supernovas tipo 1a son una de esas candelas estandar debido a su gran magnitud absoluta lo que posibilita que se puedan observar incluso en las galaxias mas lejanas En 1998 varias observaciones de estas supernovas en galaxias muy lejanas y por lo tanto jovenes demostraron que la constante de Hubble no es tal sino que su valor varia con el tiempo Hasta ese momento se pensaba que la expansion del universo se estaba frenando debido a la fuerza gravitatoria sin embargo se descubrio que se habia estado acelerando durante al menos los ultimos 6 mil millones de anos 11 por lo que debia existir algun tipo de fuerza que acelerase el universo La consistencia en magnitud absoluta para supernovas tipo 1a se ve favorecida por el modelo de una estrella enana blanca vieja que gana masa de una estrella companera y crece hasta alcanzar el limite de Chandrasekhar definido de manera precisa Con esta masa la enana blanca es inestable ante fugas termonucleares y explota como una supernova tipo 1a con un brillo caracteristico El brillo observado de la supernova se pinta frente a su corrimiento al rojo y esto se utiliza para medir la historia de la expansion del universo Estas observaciones indican que la expansion del universo no se esta desacelerando como seria de esperar para un universo dominado por materia sino mas bien acelerandose Estas observaciones se explican suponiendo que existe un nuevo tipo de energia con presion negativa La existencia de la energia oscura de cualquier forma es necesaria para reconciliar la geometria medida del espacio con la suma total de materia en el universo Las medidas de la radiacion de fondo de microondas mas recientes realizadas por el satelite WMAP indican que el universo esta muy cerca de ser plano Para que la forma del universo sea plana la densidad de masa energia del universo tiene que ser igual a una cierta densidad critica Posteriores observaciones de la radiacion de fondo de microondas y de la proporcion de elementos formados en el Big Bang Gran explosion han puesto un limite a la cantidad de materia barionica y materia oscura que puede existir en el universo que cuenta solo el 30 de la densidad critica Esto implica la existencia de una forma de energia adicional que cuenta el 70 de la masa energia restante 10 Estos estudios indican que el 73 de la masa del Universo esta formado por la energia oscura un 23 es materia oscura materia oscura fria y materia oscura caliente y un 4 materia barionica La teoria de la estructura a gran escala del universo que determina la formacion de estructuras en el universo estrellas quasars galaxias y agrupaciones galacticas tambien sugiere que la densidad de materia en el universo es solo el 30 de la densidad critica Experimentos disenados para probar la existencia de la energia oscura EditarEl mas conocido es el Sistema de Deteccion Integrado Sachs Wolfe ideado en 1996 por dos investigadores canadienses y utilizado por primera vez en 2003 propusieron buscar estos pequenos cambios en la energia de la luz comparando la temperatura de la radiacion con mapas de galaxias en el universo local De no existir la energia oscura no habria correspondencia entre los dos mapas el de fondo de microondas cosmico distante y el de la distribucion de galaxias relativamente cercano Si esta existiera sin embargo se podria observar un curioso fenomeno los fotones del fondo cosmico de microondas ganarian energia en vez de perderla al pasar cerca de grandes masas El experimento mejoro sus resultados gracias al equipo de Tommaso Giannantonio quien ha probado su existencia con una certeza algo mayor a cuatro sigmas 12 Naturaleza de la energia oscura Editar La existencia de la energia oscura fue inferida a partir de medidas muy precisas del ritmo de expansion del universo con tecnicas similares a las usadas para generar esta imagen del WMAP para examinar la anisotropia de la temperatura del CMB La naturaleza exacta de la energia oscura es materia de debate Se sabe que es muy homogenea no muy densa pero no se conoce su interaccion con ninguna de las fuerzas fundamentales mas que con la gravedad Como no es muy densa unos 10 29 g cm es dificil realizar experimentos para detectarla La energia oscura tiene una gran influencia en el universo pues es el 70 de toda la energia y debido a que ocupa uniformemente el espacio interestelar Los dos modelos principales son la quintaesencia y la constante cosmologica Presion negativa Editar La energia oscura causa la expansion del universo pues ejerce una presion negativa Una sustancia tiene una presion positiva cuando empuja la pared del recipiente que lo contiene este es el caso de los fluidos ordinarios liquidos y gases de materia ordinaria Una presion negativa tiene el efecto contrario y un recipiente lleno de una substancia de presion negativa provocaria una presion hacia dentro del contenedor De acuerdo con la relatividad general la presion de una sustancia contribuye a su atraccion gravitacional sobre otras cosas igual que hace su masa de acuerdo con la ecuacion de campo de Einstein R m n 1 2 R g m n 8 p G c 4 T m n displaystyle R mu nu frac 1 2 R g mu nu 8 pi G over c 4 T mu nu Si la sustancia es de presion negativa entonces su efecto es una repulsion gravitacional Si el efecto gravitacional repulsivo de la presion negativa de la energia oscura es mayor que la atraccion gravitacional causada por la propia energia resulta una expansion del tipo que se ha observado Por esa razon se ha postulado que la expansion acelerada observada podria ser el efecto de presion negativa de una substancia exotica conocida como energia oscura Otra posibilidad para explicar la expansion es postular una ecuacion de campo con constante cosmologica positiva R m n 1 2 R g m n L g m n 8 p G c 4 T m n displaystyle R mu nu frac 1 2 R g mu nu Lambda g mu nu 8 pi G over c 4 hat T mu nu Donde ahora el tensor T m n displaystyle scriptstyle hat T mu nu seria la parte asociada a materia con presion positiva Para resolver la contradiccion de que el empuje cause atraccion o la contraccion cause repulsion se considera que El empuje de la presion positiva y el empuje de la presion negativa son fuerzas no gravitacionales que solamente mueven substancias en torno a su espacio interior sin cambiar el espacio en si Sin embargo la atraccion gravitacional o repulsion que causan opera sobre el propio espacio disminuyendo o incrementando la cantidad de espacio entre las cosas Esto es lo que determina el tamano del universo No hay necesidad de que estos dos efectos actuen en la misma direccion De hecho actuan en direcciones opuestas Constante cosmologica Editar La explicacion mas simple para la energia oscura es que simplemente es el coste de tener espacio es decir un volumen de espacio tiene alguna energia fundamental intrinseca Esto es la constante cosmologica algunas veces llamada Lambda de ahi el modelo Lambda CDM por la letra griega L displaystyle Lambda el simbolo utilizado matematicamente para representar esta cantidad Como la energia y la masa estan relacionadas por la ecuacion E m c 2 displaystyle E mc 2 la teoria de la relatividad general predice que tendra un efecto gravitacional Algunas veces es llamada energia del vacio porque su densidad de energia es la misma que la del vacio De hecho muchas teorias de la fisica de particulas predicen fluctuaciones del vacio que darian al vacio exactamente este tipo de energia Los cosmologos estiman que la densidad de energia correspondiente a la constante cosmologica es del orden de 10 29 g cm o unos 10 120 en unidades de Planck La constante cosmologica tiene una presion negativa igual y opuesta a su densidad de energia y asi causa que la expansion del Universo se acelere La razon por la que la constante cosmologica tiene una presion negativa se puede obtener a partir de la termodinamica clasica La energia tiene que perderse desde dentro de un contenedor el contenedor debe trabajar en su entorno para que el volumen aumente Un cambio en el volumen d V displaystyle dV necesita el mismo trabajo que para un cambio de energia p d V displaystyle pdV donde p displaystyle p es la presion Pero la suma de energia en una caja de energia de vacio realmente se incrementa cuando el volumen crece d V displaystyle dV es positivo porque la energia es igual a r V displaystyle rho V donde r displaystyle rho rho es la densidad de energia de la constante cosmologica Por tanto p displaystyle p es negativa y de hecho p r displaystyle p rho significando que la ecuacion de estado tiene la forma w p r 1 displaystyle w p rho 1 sin variacion temporal Un gran problema pendiente es que muchas teorias cuanticas de campos predicen una gran constante cosmologica a partir de la energia del vacio cuantico superior a 120 ordenes de magnitud Esto casi se necesitaria cancelar pero no exactamente por un termino igualmente grande de signo opuesto Algunas teorias supersimetricas necesitan una constante cosmologica que sea exactamente cero lo que no ayuda El consenso cientifico actual cuenta con la extrapolacion de pruebas empiricas donde son relevantes las predicciones y el ajuste fino de las teorias hasta que se encuentre una solucion mas elegante Tecnicamente esto se suma a las teorias de comprobacion contra observaciones macroscopicas Lamentablemente como el margen de error conocido en la constante predice el destino final del universo mas que su estado actual todavia continuan sin conocerse muchas preguntas mas profundas Otro problema aparece con la inclusion de la constante cosmologica en el modelo estandar que es la aparicion de soluciones con regiones de discontinuidades vease clasificacion de discontinuidades para ver tres ejemplos con una baja densidad de materia 13 La discontinuidad tambien afecta al signo pasado de la energia del vacio cambiando la actual presion negativa a presion atractiva de la misma forma que se mira hacia atras hacia el universo primigenio Este hallazgo deberia ser considerado como una deficiencia del modelo estandar pero solo cuando se incluye un termino de vacio A pesar de sus problemas la constante cosmologica es en muchos aspectos la solucion mas economica al problema de la aceleracion de la expansion del universo Un numero explica satisfactoriamente una multitud de observaciones Asi el modelo estandar actual de cosmologia el modelo Lambda CDM incluye la constante cosmologica como una caracteristica esencial Quintaesencia Editar Articulo principal Quintaesencia La energia oscura puede convertirse en materia oscura cuando es golpeada por particulas barionicas conduciendo asi a excitaciones como de particulas en algun tipo de campo dinamico conocido como quintaesencia La quintaesencia difiere de la constante cosmologica en que puede variar en el espacio y en el tiempo Para que no se agrupen y se formen estructuras como materia tiene que ser muy ligero de tal manera que tenga una gran longitud de onda Compton No se ha encontrado todavia ninguna prueba de la quintaesencia pero tampoco ha sido descartada Generalmente predice una aceleracion ligeramente mas lenta de la expansion del Universo que la constante cosmologica Algunos cientificos piensan que la mejor prueba de la quintaesencia vendria a partir de violaciones del principio de equivalencia y la variacion de las constantes fundamentales de Einstein en el espacio o en el tiempo Los campos escalares son predichos por el modelo estandar y la teoria de cuerdas pero un problema analogo al problema de la constante cosmologica o el problema de construir modelos de inflacion cosmica ocurre la teoria de la renormalizacion predice que los campos escalares deberian adquirir grandes masas El problema de la coincidencia cosmica se pregunta por que la aceleracion cosmica empezo cuando lo hizo Si la aceleracion cosmica empezo antes en el Universo las estructuras como galaxias nunca habrian tenido tiempo de formarse y permanecer al menos como se las conoce nunca habrian tenido una oportunidad de existir Sin embargo muchos modelos de quintaesencia tienen un llamado comportamiento rastreador que soluciona este problema En estos modelos el campo de la quintaesencia tiene una densidad que sigue de cerca pero es menor que la densidad de radiacion hasta la igualdad materia radiacion lo que provoca que la quintaesencia empiece a comportarse como energia oscura dominando finalmente el universo Esto naturalmente establece una baja escala de energia de la energia oscura Algunos casos especiales de quintaesencia son la energia fantasma con w lt 1 displaystyle w lt 1 en que la densidad de energia de la quintaesencia realmente se incrementa con el tiempo y la esencia k acronimo de quintaesencia cinetica que tiene una forma no convencional de energia cinetica Pueden tener propiedades inusuales la energia fantasma por ejemplo puede causar un Big Rip La nueva quintaesencia es una forma novedosa de energia inherente en el espacio vacio que esta basada en la constante de Planck La suma fundamental de energia contenida en el espacio tiempo es representada por la ecuacion E h n displaystyle E hn donde h es la constante de Planck y n es el numero de quintesencias contenido en un volumen de espacio dado por unidad de tiempo segundos 14 Ideas alternativas Editar Algunos teoricos piensan que la energia oscura y la aceleracion cosmica son un fallo de la relatividad general en escalas muy grandes mayores que los supercumulos Es una tremenda extrapolacion pensar que la ley de la gravedad que funciona tan bien en el sistema solar deberia trabajar sin correccion a escala universal Se han realizado muchos intentos de modificar la relatividad general sin embargo han resultado ser equivalentes a las teorias de la quintaesencia o inconsistentes con las observaciones Las ideas alternativas a la energia oscura han venido desde la teoria de cuerdas la cosmologia de branas y el principio holografico pero no han sido probadas todavia tan convincentemente como la quintaesencia y la constante cosmologica Sin embargo otras proposiciones radicalmente conservadoras intentan explicar los datos observacionales mediante un uso mas refinado de las teorias establecidas mas que a traves de la introduccion de la energia oscura centrandose por ejemplo en los efectos gravitacionales de heterogeneidades de la densidad asumidas como insignificantes en la aproximacion estandar de la metrica de Friedman Lemaitre Robertson Walker y confirmada como insignificante por los estudios de las anisotropias del fondo cosmico de microondas y las estadisticas de la estructura a gran escala del Universo o en las consecuencias de la ruptura de la simetria electrodebil en el Universo primigenio 15 La energia oscura y el destino del universo EditarLa consecuencia mas directa de la existencia de la energia oscura y la aceleracion del universo es que este es mas antiguo de lo que se creia Si se calcula la edad del universo con base en los datos actuales de la constante de Hubble 71 4 km s Mp se obtiene una edad de 10 000 millones de anos menor que la edad de las estrellas mas viejas que es posible observar en los cumulos globulares lo que crea una paradoja insalvable Los cosmologos estiman que la aceleracion empezo hace unos 9000 millones de anos Antes de eso se pensaba que la expansion estaba ralentizandose debido a la influencia atractiva de la materia oscura y los bariones La densidad de materia oscura en un universo en expansion desaparece mas rapidamente que la energia oscura y finalmente domina la energia oscura Especificamente cuando el volumen del universo se dobla la densidad de materia oscura se divide a la mitad pero la densidad de energia oscura casi permanece sin cambios exactamente es constante en el caso de una constante cosmologica Teniendo en cuenta la energia oscura la edad del universo es de unos 13 700 millones de anos de acuerdo con los datos del satelite WMAP en 2003 lo que resuelve la paradoja de la edad de las estrellas mas antiguas Si la aceleracion continua indefinidamente el resultado final sera que las galaxias exteriores al Supercumulo de Virgo se moveran mas alla del horizonte de sucesos no volveran a ser visibles porque su velocidad radial sera mayor que la velocidad de la luz Esta no es una violacion de la relatividad especial y el efecto no puede utilizarse para enviar una senal entre ellos Realmente no hay ninguna manera de definir la velocidad relativa en un espacio tiempo curvado La velocidad relativa y la velocidad solo pueden ser definidas con significado pleno en un espacio tiempo plano o en regiones suficientemente pequenas infinitesimales de espacio tiempo curvado A su vez previene cualquier comunicacion entre ellos y el objeto pase sin contactar La Tierra la Via Lactea y el Supercumulo de Virgo sin embargo permaneceria virtualmente sin perturbaciones mientras el resto del universo retrocede En este escenario el supercumulo local finalmente sufriria la muerte caliente justo como se pensaba para un universo plano y dominado por la materia antes de las medidas de la aceleracion cosmica El fondo de microondas indica que la geometria del universo es plana es decir el universo tiene la masa justa para que la expansion continue indeterminadamente Si el universo en vez de plano fuese cerrado significaria que la atraccion gravitatoria de la masa que forma el universo es mayor que la expansion del universo por lo que este se volveria a contraer Big Crunch Sin embargo al estudiar la masa del universo se detecto muy pronto que faltaba materia para que el universo fuese plano Esta materia perdida se denomino materia oscura Con el descubrimiento de la energia oscura hoy se sabe que el destino del universo ya no depende de la geometria del mismo es decir de la cantidad de masa que hay en el En un principio la expansion del universo se freno debido a la gravedad pero hace unos 4000 millones de anos la energia oscura sobrepaso al efecto de la fuerza gravitatoria de la materia y comenzo la aceleracion de la expansion El futuro ultimo del universo depende de la naturaleza exacta de la energia oscura Si esta es una constante cosmologica el futuro del universo sera muy parecido al de un universo plano Sin embargo en algunos modelos de quintaesencia denominados energia fantasma la densidad de la energia oscura aumenta con el tiempo provocando una aceleracion exponencial En algunos modelos extremos la aceleracion seria tan rapida que superaria las fuerzas de atraccion nucleares y destruiria el universo en unos 20 000 millones de anos en el llamado Gran Desgarro Big Rip Hay algunas ideas muy especulativas sobre el futuro del universo Una sugiere que la energia fantasma causa una expansion divergente que implicaria que la fuerza efectiva de la energia oscura continua creciendo hasta que domine al resto de las fuerzas del universo Bajo este escenario la energia oscura finalmente destrozaria todas las estructuras gravitacionalmente acotadas incluyendo galaxias y sistemas solares y finalmente superaria a las fuerzas electrica y nuclear para destrozar a los propios atomos terminando el universo en un Big Rip Por otro lado la energia oscura puede disiparse con el tiempo o incluso llegar a ser atractiva Tales incertidumbres abren la posibilidad de que la gravedad todavia pueda conducir al universo que se contrae a si mismo en un Big Crunch Algunos escenarios como el modelo ciclico sugieren que este podia ser el caso A pesar de que que estas ideas no estan soportadas por las observaciones no pueden ser excluidas Las medidas de aceleracion son cruciales para determinar el destino final del universo en la teoria del Big Bang Referencias Editar Altarelli Guido 2008 Elementary Particles en ingles Springer p 9 6 ISBN 9783540742029 P J E Peebles y Bharat Ratra 2003 The Cosmological Constant and Dark Energy La constante cosmologica y la energia oscura Reviews of Modern Physics 75 559 606 How Long Has The Universe Been Accelerating Sean Carroll 2001 The Cosmological Constant La constante cosmologica Living Reviews in Relativity 4 1 Archivado desde el original el 13 de octubre de 2006 Consultado el 28 de septiembre de 2006 Big Bang s afterglow shows universe is 80 million years older than scientists first thought Washington Post Archivado desde el original el 22 de marzo de 2013 Consultado el 22 de marzo de 2013 La primera mencion del termino energia oscura esta en el articulo con otros cosmologos y estudiantes de Turner del momento Dragan Huterer Prospectos para Probar la Energia oscura a traves de Medidas de Distancia a Supernovas que fue subido a ArXiv org en agosto de 1998 y publicado en Physical Review D en 1999 Huterer y Turner Phys Rev D 60 081301 1999 a b Adam Riess y otras Supernova Search Team 1998 Observational Evidence from Supernovae for an Accelerating Universe and a Cosmological Constant Prueba observacional de las supernovas para un Universo en acelaracion y una constante cosmologica Astronomical J 116 1009 38 a b Saul Perlmutter y otros El Supernova Cosmology Project 1999 Measurements of Omega and Lambda from 42 High Redshift Supernovae Medidas de Omega y Lambda de 42 supernovas de gran corrimiento al rojo Astrophysical J 517 565 86 Pierre Astier et al Supernova Legacy Survey 2006 The Supernova legacy survey Measurement of omega m omega lambda and W from the first year data set Astronomy and Astrophysics 447 31 48 a b D N Spergel y otros colaboracion WMAP marzo de 2006 Three Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP Observations Implications for Cosmology Tres anos de resultados del Wilkinson Microwave Anisotropy Probe WMAP implicaciones para la cosmologia How Long Has The Universe Been Accelerating Tommaso Giannantonio LMU Munich amp EXC Robert Crittenden Robert Nichol Ashley J Ross ICG Portsmouth The significance of the integrated Sachs Wolfe effect revisited en Cosmology and Extragalactic Astrophysics 10 de sept de 2012 http arxiv org abs 1209 2125 A M Oztas y M L Smith 2006 Elliptical Solutions to the Standard Cosmology Model with Realistic Values of Matter Density Soluciones elipticas al Modelo Estandar de Cosmologia con valores realistas de densidad de materia International Journal of Theoretical Physics 45 925 936 Una Cronica de Fisica Moderna Libro III Universal publishers com 2006 La inflacion primordial explica por que el Universo esta acelerando actualmente por Kolb Matarrese Notari y Riotto que es discutida por 1 2 y 3 Enlaces externos EditarComunicados de prensa de la web de Hubble Nuevas Pistas Sobre la Naturaleza de la Energia Oscura Einstein Puede Haber TEnido Razon Despues de Todo Articulo de 1998 anunciando el descubrimiento de la energia oscura Riess et al Articulo de 1999 confirmando el descubrimiento de la energia oscura Perlmutter et al El grupo que detecto por primera vez la aceleracion cosmica Equipo de busqueda de la supernova High Z y el grupo que la confirmo Supernova Cosmology Project Revisiones tecnicas de Sean M Carroll Por que se esta acelerando el Universo La Constante Cosmologica y La Energia Oscura y el Universo Preposteroso Jim Peebles Probando la Relatividad General en las Escalas de la Cosmologia El Motor de Busqueda de Supernovas Cercanas Mas Exitoso del Mundo El Telescopio de Imagenes Automatico Katzman Supernova Acceleration Probe SNAP un satelite de proposito experimental Un reanalisis 4 5 de un experimento R H Koch D van Harlingen J Clarke Phys Rev B 26 1982 74 para encontrar el espectro de banda ancha del ruido de la union Josephson afirma conectarlo con el limite superior de la frecuencia espectral predicho por estimaciones en las que coinciden la densidad de energia oscura con la densidad de energia del vacio Esta reivindicacion no esta todavia aceptada Para disputas ver 6 7 8 Christopher J Coneslice La Mano Invisible del Universo Scientific American February 2007 Energia oscura un articulo de Robert R Caldwell en Physics World La Energia Oscura tiene 9 000 millones de anos un articulo de Dennis Overbye en The New York Times Misterosa fuerza de larga presencia BBC News en linea 2006 Mas pruebas que relacionan la energia oscura con la constante cosmologica Imagen Astronomica del Dia una de las imagenes del CMB que confirmaron la presencia de la energia y la materia oscura Pagina principal de la SuperNova Legacy Survey El objetivo principal del Telescope Legacy Survey Supernova Program de Canada Francia Hawaii es la medicion de la ecuacion de estado de la Energia Oscura Esta disenado para medir de forma precisa varios cientos de supernovas de alto corrimiento al rojo Informe de la Fuerza de la Energia Oscura Energia Oscura BBC Ciencia amp Naturaleza 2006 Energia oscura en el Universo acelerante Pagina Principal del Satelite Observatorio Supernova Acceleration Probe SNAP Calculos de la Constante Cosmologica Unificando la Energia y la Materia Oscura Un modelo geometrico de la energia oscura como una Esfera de Poincare calculada W D 0 734 displaystyle Omega D 0 734 observada W D 0 65 0 85 displaystyle Omega D 0 65 0 85 Vease tambien el blog Explorando el lado oscuro Datos Q18343 Multimedia Dark energy Obtenido de https es wikipedia org w index php title Energia oscura amp oldid 141256279, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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