Reportaje sobre el universo

Gran nube de magallanes

La mayoría de las observaciones sugieren que la expansión del universo continuará para siempre. Si es así, una teoría popular es que el universo se enfriará a medida que se expanda, llegando a ser demasiado frío para sustentar la vida. Por esta razón, este escenario futuro, antes llamado popularmente “Muerte por calor”, se conoce ahora como “Gran enfriamiento” o “Gran congelación”[1][2].
La expansión infinita no determina la curvatura espacial global del universo. Puede ser abierto (con curvatura espacial negativa), plano o cerrado (curvatura espacial positiva), aunque si es cerrado, debe haber suficiente energía oscura para contrarrestar las fuerzas gravitatorias o de lo contrario el universo terminará en un Big Crunch[9].
Las observaciones de la radiación cósmica de fondo realizadas por la Sonda de Anisotropía de Microondas de Wilkinson y la misión Planck sugieren que el universo es espacialmente plano y tiene una cantidad significativa de energía oscura[10][11] En este caso, el universo debería seguir expandiéndose a un ritmo acelerado. La aceleración de la expansión del universo también ha sido confirmada por observaciones de supernovas lejanas[9] Si, como en el modelo de concordancia de la cosmología física (materia oscura lambda-fría o ΛCDM), la energía oscura tiene la forma de una constante cosmológica, la expansión acabará siendo exponencial, con el tamaño del universo duplicándose a un ritmo constante.

Teorías del origen del universo y del sistema solar

En particular, un universo débil se construye para tener una física y una química atómicas idénticas a la física y la química atómicas estándar. La dinámica de un universo sin debilidad incluye un periodo de nucleosíntesis del Big Bang, formación de estrellas, estrellas con suficiente combustible para arder durante miles de millones de años, síntesis nuclear estelar de elementos pesados y también supernovas que distribuyen los elementos pesados en el medio interestelar.
La fuerza de la interacción débil es un problema pendiente en la física de partículas moderna. Lo ideal es que una teoría explique por qué la interacción débil es 32 órdenes de magnitud más fuerte que la gravedad; esto se conoce como el problema de la jerarquía. Hay varios modelos que abordan el problema de la jerarquía de forma dinámica y natural, por ejemplo, la supersimetría, el tecnicolor, las dimensiones extra deformadas, etc.
Un enfoque alternativo para explicar el problema de la jerarquía es invocar el principio antrópico: Se supone que hay muchas otras parcelas del universo (o multiverso) en las que la física es muy diferente. En particular, se puede suponer que el “paisaje” de universos posibles contiene otros en los que la fuerza débil tiene una fuerza diferente a la nuestra. En este escenario, los observadores evolucionarían, presumiblemente, allí donde puedan. Si la fuerza débil observada es entonces vital para la aparición de observadores, esto explicaría por qué la fuerza débil se observa efectivamente con esta fuerza. Barr y otros argumentaron[cita requerida] que si sólo se permite que la escala de ruptura de la simetría electrodébil varíe entre universos, manteniendo todos los demás parámetros fijos, la física atómica cambiaría de forma que no permitiría la vida tal y como la conocemos.

Galaxia del triángulo

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Messier 87

En este vídeo, aprenderá a crear informes de múltiples universos en WorldShare Report Designer. La gente también se refiere a esta tarea como hacer informes entre universos, o fusionar datos de diferentes universos.
La Inteligencia Web tiene una regla según la cual sólo los objetos de un mismo universo pueden mostrarse juntos en una tabla. Si intenta añadir un objeto de informe que no está en ambos universos a su informe de varios universos, el objeto de informe no aparecerá y todos los demás objetos de informe de esa consulta de universo aparecerán en gris en el panel Objetos disponibles.

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