Universo: la historia más grande jamás contada

By Gerardo Herrera Corral

Este libro es l. a. historia normal de todas las cosas: las estrellas, los angeles gravedad, los inmensos átomos, los angeles luz, el tiempo, el omnipresente Higgs y l. a. minuciosa variedad de l. a. vida.

Su cronista es el científico mexicano Gerardo Herrera Corral, colaborador del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, donde se investiga el origen de l. a. materia.

La historia aquí contada es, por supuesto, nuestra propia historia, una que empieza hace 13,800 millones de años con un fugaz destello y termina con un espejo -la conciencia humana-, en el cual el universo se observa a sí mismo y se descubre como un misterio espectacular.

Gerardo Herrera Corral, quien desde 1994 colabora en el experimento ALICE, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, cuyo objetivo es recrear los angeles materia que surgió instantes después del significant Bang, nos propone un viaje en reversa, un camino de causas y efectos que se detiene en momentos importantes del desarrollo cósmico, y avanza hacia el pasado, buscando el germen de cada estación en l. a. siguiente.

Así, iremos de los angeles conciencia a l. a. vida; de ahí al carbono y su generosa geometría; luego al corazón de las estrellas, que deben morir para que lo demás exista; después visitaremos el plasma primordial del que surgieron los átomos ligeros y sus componentes elementales, y, antes de nuestra última parada -la Gran Explosión-, nos detendremos en l. a. inflación cósmica, el momento decisivo entre el ser y los angeles nada.

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Como vemos, l. a. velocidad de expansión del universo es the most important. �Qué es lo que determina los angeles velocidad con que se expande el universo? El universo nació con una cantidad de masa y energía determinadas; l. a. fuerza de gravedad que éstas ejercen hace que l. a. expansión de l. a. explosión unique sea más lenta de lo que sería sin ella. El frenado que l. a. gravedad ejerce sobre su expansión depende de los angeles densidad de masa en el universo. los angeles densidad de masa junto con los efectos de l. a. materia oscura, l. a. energía oscura —cuya naturaleza sigue siendo un misterio—, están cifradas en los angeles constante cosmológica que determina los angeles velocidad de expansión del universo. Al ultimate de los primeros tres minutos los angeles temperatura del universo period de alrededor de 1,000 millones de grados, es decir, unas 60 veces más caliente que el centro del Sol. Media hora después, l. a. temperatura habrá caído a three hundred millones de grados, 18 veces los angeles temperatura en el núcleo del Sol. Así continuó expandiéndose y enfriándose hasta que, a los 380,000 años de edad, volvió a ocurrir algo interesante: los núcleos que se habían formado atraparon a los electrones para formar átomos y liberar los angeles luz que aún hoy podemos ver. l. a. expansión y el enfriamiento continuaron para que poco antes de que el universo cumpliera sus primeros 1,000 millones de años de edad, se llenara el cielo de estrellas. Si bien los protones y los neutrones aparecieron durante los primeros tres minutos del universo, los angeles materia de l. a. que están formados existía antes en condiciones de temperatura, presión y densidad extrema. los angeles sustancia previa estaba formada de partículas elementales aglutinadas en un plasma primordial del que surgió todo. 1 Steven Weinberg, the 1st 3 mins. 6. EL UNIVERSO LÍQUIDO: UN MICROSEGUNDO DESPUÉS DEL tremendous BANG Cuando el universo tenía apenas un microsegundo de edad, las partículas que le daban forma al espacio-tiempo constituían un líquido extremadamente denso y caliente. El plasma de quarks y gluones se shapeó inmediatamente después de los angeles inflación cósmica. Su naturaleza de líquido perfecto fue decisiva para que el universo evolucionara como lo hizo. El universo que recién comenzaba estaba compuesto por radiación y materia elemental en un estado singular de líquido perfecto. En esta condición, l. a. viscosidad del plasma de quarks y gluones period casi cero. Aunque conocemos los angeles superfluidez que se obtiene a muy bajas temperaturas en sustancias como el helio, lo que puede darnos una imagen del estado de los angeles materia en esta época del universo, el líquido primordial se encontraba a five. five billones de grados centígrados y 100,000 cuatrillones de atmosferas de presión. En estos extremos inimaginables, el universo se derramaba como una gota del fluido más sutil. VIAJE AL PASADO REMOTO: EL EXPERIMENTO ALICE l. a. colaboración ALICE construyó un detector que pesa 10,000 toneladas y mide 26 metros de largo, sixteen de alto y sixteen de ancho. El aparato está a más de 70 metros por debajo del nivel del suelo en una caverna cercana a Saint Genis-Pouilly, un pequeño pueblo de Francia situado a pocos kilómetros de los angeles frontera con Suiza.

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