¿Está la Tierra dentro del vacío? La explicación respondería al enigma del universo

¿Está la Tierra dentro del vacío?  La explicación respondería al enigma del universo

Calcular la tasa de expansión del universo es un gran desafío. La falta de éxito en este empeño se debe a un factor muy importante. Los números varían según el punto de vista del observador y lo que observa. La solución propuesta sitúa a la Tierra en medio de un vacío cósmico, ¿no lo entiendes? Nosotros explicamos.

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El modelo de medición estándar de la cosmología se conoce como materia oscura fría constante cosmológica (ΛCDM). Este modelo se basa en observaciones detalladas de la luz sobrante del Big Bang, llamada radiación cósmica de fondo de microondas. La detección del fondo cósmico de microondas (CMB) es un hito fundamental en el estudio de la cosmología.

El fondo cósmico de microondas se caracteriza por patrones de temperatura extremadamente sutiles, medidos en microkelvins. Estas variaciones representan fluctuaciones en la densidad del universo primitivo. Se observan y analizan para que, a partir de la interpretación de sus valores, sea posible revelar información sobre la distribución de la materia en el universo unos millones de años después del Big Bang.

Desde el Big Bang, la expansión del universo ha provocado que las galaxias se alejen más unas de otras, y la relación entre la velocidad de una galaxia y su distancia se rige por la «constante de Hubble», que es de aproximadamente 43 millas (70 km). por segundo por megaparsec (una unidad de longitud en astronomía). Establecido en la década de 1920 y revisado hasta el día de hoy. La constante de Hubble es la principal herramienta para medir la expansión del universo.

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El primero en considerar la expansión del Universo fue el astrónomo norteamericano Edwin Powell Hubble. Crédito: Enciclopedia Británica

¿Está la Tierra dentro de un inmenso vacío en el espacio?

Sin embargo, cuando utilizamos la constante de Hubble para medir el fondo cósmico de microondas, aparecen discrepancias. Cuando la tasa de expansión se mide utilizando galaxias y supernovas cercanas, es hasta un 10% mayor de lo previsto basándose en el fondo cósmico de microondas. Este conflicto entre datos se denominó “tensión del Hubble” y ha mantenido despiertos a muchos científicos en las últimas décadas.

Sin embargo, uno estudio reciente ofrece una posible solución a esta discrepancia, estaríamos viviendo en un inmenso vacío en el espacio, y esto podría distorsionar las mediciones locales debido al flujo de materia proveniente del vacío. Esta propuesta, sin embargo, desafía el modelo estándar que predice una distribución más uniforme de la materia. Para lograr este resultado, los investigadores buscaron una teoría alternativa llamada Dinámica Newtoniana Modificada (MOND), que sugiere cambios en las leyes de la gravedad en regiones con gravedad débil, como los bordes exteriores de las galaxias.

Sorprendentemente, sus hallazgos coinciden con observaciones recientes del flujo de masa de galaxias, lo que indica que posiblemente estemos cerca del centro de un vacío cósmico. Un área del universo con una densidad de materia muy inferior a la media, lo que da como resultado una concentración reducida de galaxias y objetos cósmicos.

Esta teoría plantea la posibilidad de que la materia en este lugar vacío y alrededor de él ejerza un flujo de salida, lo que distorsionaría las mediciones de la tasa de expansión observada en los objetos cósmicos. Esta teoría explicaría parcialmente por qué los objetos cercanos tienen un flujo de expansión un 10% más rápido que la tasa de radiación de fondo.

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Todos estos resultados desafían las convenciones sobre la tensión de Hubble y obligarían a revisar las teorías actuales sobre cómo funciona la gravedad en los objetos celestes. Impulsando, tal vez, una revisión de la propia Teoría General de la Relatividad, para que pueda aplicarse a escalas cósmicas mayores. En cualquier caso, si se confirma esta teoría, nos veremos obligados a revisar toda nuestra comprensión de la gravedad a lo largo de los últimos siglos.

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