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lunes, 7 de noviembre de 2011

La ley de la naturaleza "no es tan constante", después de todo

Los científicos que estudian el espectro de luz de un cuásar distante
 creen que tienen evidencia de cambios
en una de las leyes fundamentales de la física (Wikimedia Commons)
Stuart Gary ABC
Una de las leyes fundamentales de la física no parece ser constante en todo el universo, y puede cambiar dependiendo de dónde se encuentre, sugieren los investigadores.

El profesor John Webb, de la Universidad de Nueva Gales del Sur , y sus colegas, dicen que sus hallazgos podrían ayudar a explicar por qué fue posible que la vida se desarrolle en la Tierra, pero quizá no en otras partes del universo.
.Según el modelo estándar, la fuerza del electromagnetismo - una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza - debe ser constante en todo el cosmos, pero Webb y sus colegas han encontrado lo contrario.

"La fuerza del electromagnetismo ... parece variar a través del universo", dice Webb.

El trabajo, publicado en la revista Physical Review Letters , miró a gas de 300 galaxias distantes hasta 12 millones de años luz de distancia cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual.

Webb y sus colegas estudiaron a la luz de los quásares más distantes, lo que había pasado a través de las galaxias.

Los cuásares son poderosos rayos de energía generada por un agujero negro supermasivo y se encuentran entre los objetos más brillantes en el universo.

Como esta luz pasa a través de las galaxias, longitudes de onda específicas son absorbidos por el gas, lo que resulta en un espectro de absorción diciendo los científicos sobre las sustancias químicas del gas se compone de.

Webb y sus colegas utilizó por primera vez los 10 metros Keck Observatorio telescopio en Hawai para examinar esta luz antigua y los cambios detectados en el electromagnetismo.

Estructura fina no constante, de manera constante
La investigación inicial encontró la constante de estructura fina, que mide el electromagnetismo, la variada a través del universo.

"Parece ser más fuerte en una dirección y débil en el otro, es decir, el universo parece ser bipolar", dice Webb.

Con el fin de descartar las aberraciones equipo con el telescopio, Webb y sus colegas recolectaron datos de un segundo observatorio del Telescopio Muy Grande (VLT) de ESO en el desierto Atacama de Chile.

El VLT miró a una parte diferente del cielo, pero se quedó con hallazgos compatibles con Keck, mostrando la misma tasa de cambio, y en la misma dirección.

"El descubrimiento de resultar probados, podrían tener profundas implicaciones para nuestra comprensión del espacio y el tiempo debido a que la constante de estructura fina determina la fuerza de la interacción electromagnética que mantiene a los electrones unidos a los átomos", dice Webb.

"Si esto es diferente en diferentes partes del Universo, las distintas leyes de la física puede significar diferentes propiedades de los productos químicos e incluso la biología. Un cambio de cuatro por ciento en la constante de estructura fina que las diferencias de medias en la producción de elementos, lo que afectaría la formación de estrellas quema, cambiando la producción de elementos pesados ​​como los que se necesitan para la formación de la vida ".

Webb dice: "Si es correcto que los hallazgos responder a una pregunta que los científicos desconcertados por décadas: ¿por qué las leyes de la física parecen estar tan finamente sintonizadas para la existencia de la vida?"

"La respuesta puede ser que otras regiones del universo no son tan favorables para la vida y las leyes de la física que medimos en nuestra parte del universo no son más que" las ordenanzas locales ", en cuyo caso no es una sorpresa especial para encontrar la vida aquí ".

Llame para una mayor investigación
Cosmólogo profesor Matthew Colless, Director del Observatorio Astronómico El australiano dice que es un "intrigante" número que debe ser objeto de seguimiento y replicados por otros investigadores.

"Han sido muy cuidadosos en su análisis para tratar de descartar problemas de las cosas sutiles como efectos sistemáticos", dice Colless.

"Si la constante de estructura fina que no varía con el tiempo justo, sino también el espacio que se requeriría un replanteamiento importante de la mecánica cuántica y el modelo estándar de la física." 
http://observatori.uv.es http://www.abc.net.au leer mas

jueves, 8 de abril de 2010

Los ocho descubrimientos de la física que han cambiado nuestra mente

JUDITH DE JORGE | MADRID
Desde el descubrimiento de una extraña forma de antimateria y la experimentación con nudos de luz hasta, por supuesto, la recreación de un pequeño Big Bang en el LHC, el mundo de la física, tan lejano para la mayoría de nosotros, ha aumentado su popularidad en los últimos meses con una serie de asombrosos y desconcertantes descubrimientos. Estos son algunos de los hallazgos más impactantes que han trastocado nuestra mente y que, posiblemente, cambiarán en un futuro no muy lejano la forma en la que conocemos el mundo:
1. La recreación del Big Bang en el LHC: Indudablemente, es una de grandes noticias del año. La ciencia abrió el pasado martes una puerta a un grado superior de conocimiento al recrear en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) un pequeño Big Bang de laboratorio. El acelerador de partículas LHC, conocido como la «máquina de Dios», consiguió colisionar haces de protones a una velocidad 3,5 veces superior de la alcanzada nunca, desatando un proceso de energía de 7 TeV (teravoltios). Este experimento, posiblemente el mayor del siglo, puede permitirnos conocer en un par de años nuevos datos sobre cómo se originó el Universo y cómo está compuesta la materia.
2. La «sopa caliente» después del Big Bang:
Físicos del Laboratorio Nacional de Energía de Brookhaven, en Nueva York, lograron el pasado mes de febrero crear por primera vez una especie de «sopa» de materia250.000 veces más caliente que el centro de nuestro Sol -una temperatura absolutamente infernal- y que reúne condiciones similares a las que se produjeron justo después del Big Bang, la gran explosión que dio origen al Universo. Es la materia más caliente nunca creada en laboratorio. El experimento se logró haciendo chocar en un acelerador de partículas llamado Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC), un hermano pequeño del europeo LHC, el núcleo de partículas de oro a velocidades super rápidas, de forma que se derrían los protones. 3. Los anillos de Borromeo:
Usando átomos de litio, un grupo de científicos de la Rice University en Houston (EE.UU.) ha recreado un antiguo símbolo matemático que se había visto ya en el siglo II en el arte budista afgano. El símbolo, llamado los anillos o el nudo de Borromeo, representan tres anillos unidos entre sí. Si alguno de ellos fuera retirado, el resto también se separaría. Los físicos ya habían predicho que las partículas deben ser capaces de formar esta misma disposición, pero nadie había sido capaz de demostrarlo hasta ahora. El experimento que lo confirma, anunciado el pasado mes de diciembre, llega cuarenta años después de que la teoría fuera formulada.
4. La luz curva la materia:
Es fácil comprobar cómo la materia curva la luz, pero es mucho más raro encontrar el caso contrario, que sea la luz la que curve la materia. Hace tan sólo unos días, investigadores de la Universidad de Michigan (EE.UU.) comprobaron cómo cintas planas de nanopartículas -pedacitos de materia la mil millonésima parte de un metro de largo- expuestas a la luz se doblaban en espirales. Los resultados pueden ayudar a los ingenieros a diseñar nuevos compontenes para la óptica y la electrónica.
5. Un paso hacia la fusión nuclear:
La fusión nuclear - la fusión de núcleos atómicos que sucede dentro de las estrellas - es un objetivo buscado desde hace mucho tiempo en la Tierra. Si los científicos consiguen semejante hazaña, podríamos obtener una poderosa fuente de energía prácticamente inagotable y con muy pocas consecuencias ambientales. Un equipo de físicos logró un paso más hacia este objetivo en enero cuando anunciaron que habían construido un imán de levitación que recrea algunas de las condiciones que se creen necesarias para la fusión. Al suspender un imán gigante en forma de donut en el aire, los investigadores fueron capaces de controlar el movimiento de un gas extremadamente caliente de partículas cargadas dentro de la cámara exterior del imán. La densidad de este gas está cerca de lo que se necesita para la fusión nuclear, según los investigadores de la Universidad de Columbia.

6. Una nueva partícula de antimateria:
El equipo internacional de científicos que estudia colisiones de alta energía de iones de oro en el Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) anunció a principios de marzo que había conseguido encontrar algo excepcional: la forma más extraña y éxotica de antimateria nunca vista hasta ahora, una antipartícula que podría haber existido en los primeros momentos del Big Bang. Se trata del antihipertritón, el núcleo del antihipertritio, que contiene un antiprotón, un antineutrón y una antipartícula lambda. Para conseguir este logro, los investigadores provocaron el choque de iones de oro en el colisionador.
7. Nudos hechos con luz:
¿Es posible hacer nudos con rayos de luz? La respuesta es sí. Un equipo de físicos de las universidades de Bristol, Glasgow y Southampton, en el Reino Unido, ha sido el responsable. La luz puede viajar en línea recta, pero a veces se retuerce en nudos. Los investigadores utilizaron un holograma controlado por ordenador para hacer girar haces de luz láser. Los hologramas fueron diseñados recurriendo a la teoría de los nudos -una especialidad de la matemática abstracta inspirada por los nudos que se producen en cordones y cuerdas-. Entender cómo controlar la luz de esta forma tiene implicaciones importantes para la tecnología láser utilizada en una amplia gama de industrias.

8. Un enredo fantasmal:
Una de las más extrañas predicciones de la teoría de la mecánica cuántica es que las partículas pueden quedarse «enredadas» incluso después de haber sido separadas en el espacio, de forma que cuando una acción se realiza sobre una partícula, la segunda partícula responde de inmediato. En junio de 2009, los físicos midieron por primera vez un nuevo tipo de sistema, dos pares separados de partículas que vibran.

Además de este listado, existe otro descubrimiento que, de momento, se queda tan sólo en una pregunta pero que, de confirmarse, podría suponer el más importante en muchos años en el mundo de la Física, un hallazgo que daría la vuelta por completo a los parámetros científicos que manejamos ahora. Un equipo de científicos, entre los que se encuentran investigadores de la Universidad de Florida (EE.UU.), ha encontrado la que puede ser la primera partícula de materia oscura. Las pruebas aún no son concluyentes, pero sí muy esperanzadoras. El detector CDMS (Cryogenic Dark Matter Search), construido en las profundidades de la mina Soudan, una antigua explotación de hierro en Minnesota, captó dos posibles partículas de este tipo, también conocidas como WIMPS, pero hay una oportunidad entre cuatro de que estas partículas sean simplemente «ruido de fondo».
Fuente: www.abc.es