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Gravitón

El gravitón es una partícula elemental hipotética de tipo bosónico que sería la transmisora de la interacción gravitatoria en la mayoría de los modelos de gravedad cuántica.

Gravitón g, G[1]
Clasificación Partícula elemental
Familia Bosón
Grupo Bosón de gauge
Interacción Gravedad
Estado Hipotético
Teorizada 1930s[2]
Suele atribuirse a Dmitri Ivanovich Blokhintsev y FM Gal'perinen 1934[3]
Masa 1,37*10^-31 kg
Vida media Estable (supuesto)
Carga eléctrica n/a
Espín 2
Estados de espín 2
Ejemplo de la interacción de la fuerza de gravedad.

Esta partícula fue teorizada en 1930 por un grupo de científicos, después de varias complicaciones con la creación de una teoría del todo. Se sabía que la luz era un fotón; la carga negativa, un electrón; la masa, un bosón; pero da igual lo que intentasen, la gravedad no conectaba correctamente con las teorías. Para solucionar esto, intentaron asimilarla a una partícula. Aun así, sus matemáticas se desmoronaban. Por esa razón se ideó la teoría de cuerdas, para poder hacer cálculos precisos.

De acuerdo con las propiedades del campo gravitatorio, el gravitón debe ser un bosón de espín par (2 en este caso), ya que está asociado a un campo clásico tensorial de segundo orden. En cuanto a la masa del gravitón las mediciones experimentales dan una cota superior del orden de mg = 1,6 × 10−69 kg,[4]​ aunque podría ser exactamente cero.

El gravitón y los modelos de gravedad cuántica

La teoría cuántica de campos postula que las interacciones de la naturaleza se producen por la intermediación de bosones gauge o cuantos asociados a los campos que representan dichas interacciones. La interacción de las partículas de materia con esos bosones que representan los campos de fuerza se interpreta en términos de emisión o absorción de estos cuantos. Así la electrodinámica se explica mediante fotones o cuantos del campo electromagnético: los fotones son emitidos y absorbidos continuamente por todas las partículas con carga eléctrica, de forma que las interacciones entre estos fotones producen las fuerzas macroscópicas que nos son familiares, como el electromagnetismo. La interacción débil y la interacción fuerte puede ser igualmente entendidas en términos de bosones W y Z y gluones respectivamente.

Considerando el amplio éxito de la teoría cuántica para describir la mayoría de las fuerzas básicas del universo, parece natural asumir que los mismos métodos servirán para explicar la gravedad. Se han hecho muchos intentos de introducir el hasta ahora invisible gravitón, que funcionaría de un modo análogo al del fotón y los otros bosones de gauge. Sin embargo, existen problemas matemáticos específicos asociados a la forma en que opera la gravedad que no han permitido hasta ahora desarrollar una teoría cuántica gravitatoria.

Una teoría cuántica de la gravitación requiere que el gravitón operase de manera similar al fotón, pero al contrario que en la electrodinámica, donde los fotones no actúan directamente entre ellos sino solo con las partículas cargadas, la gravedad simplemente no funciona de manera tan simple, ya que los gravitones podrían interactuar entre ellos. Los hechos experimentales demuestran que la gravedad se crea por cualquier forma de energía (y la masa es únicamente una forma particularmente condensada de energía, relación establecida por la célebre ecuación de Einstein), lo cual es difícil de describir en unos términos similares a la carga eléctrica. Hasta la fecha todos los intentos de crear una teoría cuántica simple de la gravedad han fracasado.

La detección del gravitón experimental es una tarea bastante problemática. Estas partículas portarían muy poca energía, por lo tanto la detección sería muy difícil por los débiles efectos que ocasionarían. La única forma de detectarlos sería buscar los casos en que el movimiento o la energía de un cuerpo cambiase en una forma que es distinta de la prevista por la teoría general de la relatividad, pero uno de los principios básicos de la gravedad cuántica sería que deberían más o menos coincidir con estas predicciones relativistas.

Gravitón y teoría de cuerdas

Las teorías de las cuerdas, incluyendo la teoría M, suponen a los gravitones como cuerdas o como branas cerradas. Esto explicaría la aparente debilidad de su fuerza; según estas teorías los gravitones ejercerían su influencia más allá del universo tridimensional en el cual vivimos, interconectando diversos posibles "universos paralelos".[cita requerida]

Referencias

  1. G se usa a menudo para evitar la confusión con gluón (símbolo g)
  2. Rovelli, C. (Julio de 2000). Notes for a brief history of quantum gravity. 9th Marcel Grossmann Meeting en Roma. pp. p.5. arXiv:gr-qc/0006061v3. 
  3. Blokhintsev, D.I.; Gal'perin, F.M. (1934). «Gipoteza neitrino i zakon sokhraneniya energii (Neutrino hypothesis and conservation of energy)». Pod Znamenem Marxisma (en ruso) 6: pp.147-157. 
  4. S. S. Gershtein, A. A. Logunov, M. A. Mestvirishvili, and N. P. Tkachenko (2003): "Graviton Mass, Quintessence, and Oscillatory Character of Universe Evolution" . Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2007. Consultado el 20 de junio de 2007. 

Véase también

Enlaces externos

  •   Wikcionario tiene definiciones y otra información sobre gravitón.


  •   Datos: Q103585

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El graviton es una particula elemental hipotetica de tipo bosonico que seria la transmisora de la interaccion gravitatoria en la mayoria de los modelos de gravedad cuantica Graviton g G 1 ClasificacionParticula elementalFamiliaBosonGrupoBoson de gaugeInteraccionGravedadEstadoHipoteticoTeorizada1930s 2 Suele atribuirse a Dmitri Ivanovich Blokhintsev y FM Gal perinen 1934 3 Masa1 37 10 31 kgVida mediaEstable supuesto Carga electrican aEspin2Estados de espin2 editar datos en Wikidata Ejemplo de la interaccion de la fuerza de gravedad Esta particula fue teorizada en 1930 por un grupo de cientificos despues de varias complicaciones con la creacion de una teoria del todo Se sabia que la luz era un foton la carga negativa un electron la masa un boson pero da igual lo que intentasen la gravedad no conectaba correctamente con las teorias Para solucionar esto intentaron asimilarla a una particula Aun asi sus matematicas se desmoronaban Por esa razon se ideo la teoria de cuerdas para poder hacer calculos precisos De acuerdo con las propiedades del campo gravitatorio el graviton debe ser un boson de espin par 2 en este caso ya que esta asociado a un campo clasico tensorial de segundo orden En cuanto a la masa del graviton las mediciones experimentales dan una cota superior del orden de mg 1 6 10 69 kg 4 aunque podria ser exactamente cero Indice 1 El graviton y los modelos de gravedad cuantica 2 Graviton y teoria de cuerdas 3 Referencias 4 Vease tambien 5 Enlaces externosEl graviton y los modelos de gravedad cuantica EditarLa teoria cuantica de campos postula que las interacciones de la naturaleza se producen por la intermediacion de bosones gauge o cuantos asociados a los campos que representan dichas interacciones La interaccion de las particulas de materia con esos bosones que representan los campos de fuerza se interpreta en terminos de emision o absorcion de estos cuantos Asi la electrodinamica se explica mediante fotones o cuantos del campo electromagnetico los fotones son emitidos y absorbidos continuamente por todas las particulas con carga electrica de forma que las interacciones entre estos fotones producen las fuerzas macroscopicas que nos son familiares como el electromagnetismo La interaccion debil y la interaccion fuerte puede ser igualmente entendidas en terminos de bosones W y Z y gluones respectivamente Considerando el amplio exito de la teoria cuantica para describir la mayoria de las fuerzas basicas del universo parece natural asumir que los mismos metodos serviran para explicar la gravedad Se han hecho muchos intentos de introducir el hasta ahora invisible graviton que funcionaria de un modo analogo al del foton y los otros bosones de gauge Sin embargo existen problemas matematicos especificos asociados a la forma en que opera la gravedad que no han permitido hasta ahora desarrollar una teoria cuantica gravitatoria Una teoria cuantica de la gravitacion requiere que el graviton operase de manera similar al foton pero al contrario que en la electrodinamica donde los fotones no actuan directamente entre ellos sino solo con las particulas cargadas la gravedad simplemente no funciona de manera tan simple ya que los gravitones podrian interactuar entre ellos Los hechos experimentales demuestran que la gravedad se crea por cualquier forma de energia y la masa es unicamente una forma particularmente condensada de energia relacion establecida por la celebre ecuacion de Einstein lo cual es dificil de describir en unos terminos similares a la carga electrica Hasta la fecha todos los intentos de crear una teoria cuantica simple de la gravedad han fracasado La deteccion del graviton experimental es una tarea bastante problematica Estas particulas portarian muy poca energia por lo tanto la deteccion seria muy dificil por los debiles efectos que ocasionarian La unica forma de detectarlos seria buscar los casos en que el movimiento o la energia de un cuerpo cambiase en una forma que es distinta de la prevista por la teoria general de la relatividad pero uno de los principios basicos de la gravedad cuantica seria que deberian mas o menos coincidir con estas predicciones relativistas Graviton y teoria de cuerdas EditarLas teorias de las cuerdas incluyendo la teoria M suponen a los gravitones como cuerdas o como branas cerradas Esto explicaria la aparente debilidad de su fuerza segun estas teorias los gravitones ejercerian su influencia mas alla del universo tridimensional en el cual vivimos interconectando diversos posibles universos paralelos cita requerida Referencias Editar G se usa a menudo para evitar la confusion con gluon simbolo g Rovelli C Julio de 2000 Notes for a brief history of quantum gravity 9th Marcel Grossmann Meeting en Roma pp p 5 arXiv gr qc 0006061v3 La referencia utiliza el parametro obsoleto mes ayuda Blokhintsev D I Gal perin F M 1934 Gipoteza neitrino i zakon sokhraneniya energii Neutrino hypothesis and conservation of energy Pod Znamenem Marxisma en ruso 6 pp 147 157 S S Gershtein A A Logunov M A Mestvirishvili and N P Tkachenko 2003 Graviton Mass Quintessence and Oscillatory Character of Universe Evolution Copia archivada Archivado desde el original el 27 de septiembre de 2007 Consultado el 20 de junio de 2007 Vease tambien EditarTeoria de la Relatividad General Gravedad cuanticaEnlaces externos Editar Wikcionario tiene definiciones y otra informacion sobre graviton Datos Q103585Obtenido de https es wikipedia org w index php title Graviton amp oldid 130916123, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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