En el universo que conocemos, todo lo que ocurre a nuestro alrededor está regido por fuerzas fundamentales que dan forma y sentido al cosmos. Es común escuchar que sólo existen cuatro fuerzas de la naturaleza, pero ¿es esto realmente cierto? En este post, exploraremos esta afirmación y desentrañaremos los misterios detrás de estas fuerzas.
¿Es verdad que sólo hay cuatro fuerzas de la naturaleza?
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¿Es correcta la teoría de cuerdas?
Cuando los físicos asumen que todas las partículas elementales son en realidad bucles unidimensionales, o "cuerdas", cada una de las cuales vibra a una frecuencia diferente, la física se vuelve mucho más fácil. La teoria de las cuerdas permite a los físicos reconciliar las leyes que gobiernan las partículas, llamadas mecánica cuántica, con las leyes que rigen el espacio-tiempo, llamadas relatividad general, y unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza en un solo marco. Pero el problema es que la teoría de cuerdas solo puede funcionar en un universo con 10 u 11 dimensiones: tres grandes espaciales, siete compactas espaciales y una dimensión temporal. Las dimensiones espaciales compactadas, así como las cuerdas vibrantes en sí, son aproximadamente una billonésima parte de la billonésima parte del tamaño de un núcleo atómico. No hay una forma concebible de detectar algo tan pequeño, por lo que no se conoce una forma de validar o invalidar experimentalmente la teoría de cuerdas.
¿Qué es la teoría de cuerdas?
La teoría de cuerdas es un intento de unir los dos pilares de la física del siglo XX: la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad de Albert Einstein, con un marco general que pueda explicar toda la realidad física. Intenta hacerlo afirmando que las partículas son en realidad entidades unidimensionales, similares a cuerdas, cuyas vibraciones determinan las propiedades de las partículas, como su masa y carga.
Esta idea contraintuitiva se desarrolló por primera vez en los años 60 y 70, cuando se utilizaron las cuerdas para modelar datos provenientes de colisionadores subatómicos en Europa, según un sitio web sobre teoría de cuerdas creado por la Universidad de Oxford y la Royal Society británica. Las cuerdas proporcionaron una forma matemática elegante de describir la fuerza fuerte, una de las cuatro fuerzas fundamentales en el universo, que mantiene unidos los núcleos atómicos.
El tema permaneció marginal durante muchos años, hasta la "revolución de la teoría de cuerdas" en 1984, cuando los teóricos Michael Green y John Schwarz produjeron ecuaciones que mostraban cómo las cuerdas evitaban ciertas inconsistencias que plagaron los modelos que describían las partículas como objetos puntuales, según la Universidad de Cambridge .
Pero esta primera floración dejó a los investigadores con cinco teorías diferentes que explicaban cómo las cuerdas unidimensionales oscilaban en una realidad de 10 dimensiones. Una segunda revolución se produjo en 1995, cuando los físicos demostraron que estas diferentes ideas estaban relacionadas y podían combinarse con otra teoría llamada supergravedad, que funcionaba en 11 dimensiones. Ese enfoque generó la encarnación actual de la teoría de cuerdas.
La teoría de cuerdas es uno de los métodos propuestos para producir una teoría de todo, un modelo que describe todas las partículas y fuerzas conocidas y que reemplazaría al Modelo Estándar de física, que puede explicar todo excepto la gravedad. Muchos científicos creen en la teoría de cuerdas debido a su belleza matemática. Las ecuaciones de la teoría de cuerdas se describen como elegantes y sus descripciones del mundo físico se consideran extremadamente satisfactorias.
La teoría explica la gravedad a través de una cuerda vibrante particular cuyas propiedades se corresponden con la del gravitón hipotético, una partícula mecánica cuántica que transportaría la fuerza gravitacional. Que la teoría requiera extrañamente que funcionen 11 dimensiones, en lugar de las tres del espacio y una de las veces que experimentamos normalmente, no ha disuadido a los físicos que la defienden. Simplemente describieron cómo todas las dimensiones adicionales se acurrucan en un espacio extremadamente pequeño, del orden de 10 ^ -33 centímetros, que es lo suficientemente pequeño como para que normalmente no podamos detectarlas, según la NASA.
Los investigadores han usado la teoría de cuerdas para intentar responder preguntas fundamentales sobre el universo, como lo que ocurre dentro de un agujero negro, o para simular procesos cósmicos como el Big Bang. Algunos científicos incluso han intentado usar la teoría de cuerdas para controlar la energía oscura, la misteriosa fuerza que acelera la expansión del espacio y el tiempo.
Pero la teoría de cuerdas ha estado últimamente bajo un mayor escrutinio. La mayoría de sus predicciones no son verificables con la tecnología actual, y muchos investigadores se han preguntado si están atravesando un agujero de conejos sin fin. En 2011, los físicos se reunieron en el Museo Americano de Historia Natural para el 11º Debate conmemorativo anual de Isaac Asimov, para discutir si tenía sentido recurrir a la teoría de cuerdas como una descripción viable de la realidad.
"¿Estás persiguiendo a un fantasma, o tu colección es demasiado estúpida para resolver esto?" se burló Neil deGrasse Tyson, director del Planetario Hayden del museo, quien señaló que el progreso en la teoría de cuerdas había sido irregular en los años anteriores.
Los desafíos más recientes a la teoría de cuerdas provienen del marco en sí mismo, que predice la existencia de un número potencialmente enorme de universos únicos, hasta 101000 (ese es el número 1 seguido de 500 ceros). Este paisaje multiverso parecía proporcionar suficientes posibilidades que, si los investigadores las exploraran, encontrarían una que correspondiera a nuestra propia versión de la realidad. Pero en 2018, un artículo influyente sugirió que ni uno solo de estos miles de universos hipotéticos se parecía a nuestro cosmos; específicamente, cada uno carecía de una descripción de la energía oscura como la entendemos actualmente.
Otros investigadores sostienen que la teoría de cuerdas algún día dará resultados. Escribiendo en la revista Physics Today, el físico Gordon Kane de la Universidad de Michigan sugirió que con las actualizaciones que se están llevando a cabo actualmente, el Gran Colisionador de Hadrones podría proporcionar evidencia de la teoría de cuerdas en un futuro próximo. Pero el destino final de la teoría es, hasta ahora, desconocido.
¿Existe la cuarta dimensión?
Si tomamos el tiempo como la cuarta dimensión evidentemente existe la cuarta dimensión, pero si nos referimos a la cuarta dimensión espacial, entonces ya no es tan sencillo.
Según la teoría de cuerdas nuestro universo se compone de 11 dimensiones, (10 espaciales más 1 que es el tiempo), pero no está demostrado ni se ha logrado percibir ninguna dimensión superior a las 3 dimesiones. Pero, en el caso de existir, ¿Podremos llegar a ver esa cuarta dimensión?
Puedes entenderlo todo, en el siguiente vídeo de Carl Sagan.
En el vídeo se habla de Planilandia, un mundo de dos dimensiones, donde se demuestra que es imposible percibir la tercera dimensión en un mundo de dos dimensiones.
Entonces, lo mismo podría ocurrir con la cuarta dimensión, nosotros y todos los seres vivos vivimos en un mundo de tres dimensiones, con lo cual, de existir dicha cuarta dimensión no podríamos percibirla.
Como dijo Carl Sagan, no podemos ver la cuarta dimensión, pero si podemos imaginarla.
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| Cubo de 4 dimensiones (Teseracto). |
Como se puede apreciar, al ser un cubo, todos sus ángulos no son rectos, esto es debido al proyectar una imagen de dimensión superior en un plano de dimensión inferior.
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Nos vemos en el siguiente post, Saludos.
Teoría de cuerdas
Teoría unificada del universo en la que se afirma que los constituyentes fundamentales de la naturaleza no son partículas puntuales de dimensión cero (puntos), sino diminutos filamentos unidimensionales llamados cuerdas.
¿Qué es la teoría de cuerdas?
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| Representación de la interacción espacio-tiempo, campo gravitatorio |
Uno de los objetivos de la física es encontrar una sola teoría que reúna las cuatro fuerzas de la naturaleza, que son; el electromagnetismo, la gravedad y las fuerzas nucleares fuertes y débiles. Los dos primeros son familiares. El electromagnetismo es la fuerza que sujeta un imán de nevera a un refrigerador mientras la gravedad trata de arrancarlo hacia la tierra.
La fuerza nuclear fuerte es responsable de mantener la parte central de los átomos (sus núcleos) juntos, mientras que la fuerza nuclear débil está involucrada en la desintegración de estos núcleos.
En el intento de unir las cuatro fuerzas se han propuesto muchas ideas interesantes y nuevas teorías. Una de las más prometedoras de estas nuevas teorías es la teoría de cuerdas. Al intentar unir la gravedad con el electromagnetismo se ha visto que es posible, pero cuando entramos a nivel subatómico como es el caso de la fuerza nuclear débil y fuerte, ya no es tan sencillo, y de momento, una tarea imposible, la teoría de cuerdas nos obliga a cambiar la forma en que vemos el universo.
De acuerdo con la teoría, todas las partículas son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes y cada tipo de vibración corresponde a una partícula diferente. Las diferentes partículas son como las diferentes notas que se pueden tocar al doblar una cuerda de violín. Sin embargo, las cuerdas de la teoría de cuerdas casi seguramente no se verían como cuerdas de violín.
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| Representación cuerdas |
La teoría de cuerdas también nos obliga a aceptar la existencia de dimensiones adicionales en el universo. Estamos familiarizados con las cuatro dimensiones habituales: arriba-abajo, adelante-atrás, izquierda-derecha y el tiempo, ¡pero la teoría de cuerdas requiere siete dimensiones más!
Un universo de once dimensiones nos parece extraño, pero muchos físicos creen que estas dimensiones adicionales son posibles y están buscando formas de detectarlas.
El intento de unificar las 4 fuerzas de la naturaleza es una de las áreas más emocionantes de la física y espero estar presente si esto tiene éxito, ya sea la teoría de cuerdas o alguna otra teoría que tenga éxito. Por otro lado, existe la posibilidad de que no exista una única teoría que pueda describir todas las fuerzas de la naturaleza de una manera limpia y ordenada como nos gustaría.
Cualquiera que sea el resultado, los científicos de todo el mundo continuarán trabajando juntos para descubrir cuál podría ser la teoría definitiva del todo.
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