{"id":3506,"date":"2020-07-09T00:00:00","date_gmt":"2020-07-08T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ieec.cat\/un-cataclismo-c%c3%b3smico-permite-poner-a-prueba-la-estructura-cu%c3%a1ntica-del-espacio-tiempo\/"},"modified":"2022-12-22T23:05:39","modified_gmt":"2022-12-22T22:05:39","slug":"un-cataclismo-c%c3%b3smico-permite-poner-a-prueba-la-estructura-cu%c3%a1ntica-del-espacio-tiempo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ieec.cat\/es\/un-cataclismo-c%c3%b3smico-permite-poner-a-prueba-la-estructura-cu%c3%a1ntica-del-espacio-tiempo\/","title":{"rendered":"Un cataclismo c\u00f3smico permite poner a prueba la estructura cu\u00e1ntica del espacio-tiempo"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; fullwidth=\u00bbon\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb height=\u00bb114px\u00bb background_color=\u00bb\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; 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un l&iacute;mite a la hip&oacute;tesis de que la velocidad de los fotones depende de su energ&iacute;a.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Investigadores del Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), la Universitat Aut&ograve;noma de Barcelona (UAB), el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB), el Institut de F&iacute;sica d&#039;Altes Energies (IFAE), el Centro de Investigaciones Energ&eacute;ticas, Medioambientales y Tecnol&oacute;gicas (CIEMAT), la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Instituto de Astrof&iacute;sica de Canarias (IAC) participan en la investigaci&oacute;n.<\/strong><\/p>\n<p>La teor&iacute;a de la Relatividad de Einstein postula que la velocidad de la luz en el vac&iacute;o es una constante independiente de la energ&iacute;a de los fotones (part&iacute;culas de luz). En un estudio publicado en la revista <em>Physical Review Letters<\/em>, un equipo internacional de investigadores ha tratado de poner a prueba este postulado utilizando observaciones de un estallido de rayos gamma (<em>gamma-ray burst<\/em>, o GRB) detectado en enero de 2019 por los dos telescopios MAGIC de La Palma.<\/p>\n<p>El intento no carece de fundamento: la teor&iacute;a de Einstein describe la gravedad como resultado de la interacci&oacute;n de la masa con el espacio-tiempo y sus predicciones han sido verificadas en numerosos experimentos. Pese a ello, los f&iacute;sicos sospechan que existe una teor&iacute;a m&aacute;s fundamental, de naturaleza cu&aacute;ntica, a&uacute;n desconocida. Algunas de las teor&iacute;as cu&aacute;nticas de la gravedad que han sido propuestas incluyen la posibilidad de que la velocidad a la que viajan los fotones en el vac&iacute;o dependa de su energ&iacute;a. Este fen&oacute;meno hipot&eacute;tico recibe el nombre de violaci&oacute;n de la invariancia de Lorentz (LIV, por sus siglas en ingl&eacute;s). Se cree que, de existir, esta diferencia de velocidad ser&iacute;a demasiado peque&ntilde;a para ser medida, a menos que su efecto se acumule durante largos periodos de tiempo o, equivalentemente, de grandes distancias, como ocurre con la emisi&oacute;n que se produce en los GRBs y se detecta en la Tierra.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;Estallidos de rayos gamma, las explosiones m&aacute;s violentas del Universo<\/strong><\/p>\n<p>Los GRBs son breves fogonazos de fotones de muy alta energ&iacute;a (o rayos gamma) emitidos por lejanas explosiones c&oacute;smicas. Los fotones producidos por los GRBs viajan durante miles de millones de a&ntilde;os antes de llegar a la Tierra, lo que podr&iacute;a hacer medible el efecto de las hipot&eacute;ticas diferencias en su velocidad. Adem&aacute;s, las teor&iacute;as de gravedad cu&aacute;ntica predicen que esta diferencia ser&iacute;a mayor cuanto mayor sea la energ&iacute;a de los fotones. Por ello se espera que los telescopios de rayos gamma de muy alta energ&iacute;a, tales como los MAGIC, sean especialmente competitivos en la b&uacute;squeda de efectos de LIV.<\/p>\n<p>Los GRBs ocurren en momentos y lugares del cielo imprevisibles. Existen detectores de GRBs a bordo de sat&eacute;lites en &oacute;rbita alrededor de la Tierra, que tienen un campo de visi&oacute;n muy amplio, lo que les permite detectar y localizar GRBs de forma casi instant&aacute;nea en cuanto se producen y enviar alarmas a telescopios de todo el mundo, entre ellos los MAGIC. El 14 de enero de 2019, tras recibir una alerta del detector de GRBs del sat&eacute;lite Swift, MAGIC culmin&oacute; una b&uacute;squeda que ha durado m&aacute;s de 15 a&ntilde;os, con la primera detecci&oacute;n de un GRB en la banda de rayos gamma de muy alta energ&iacute;a. El llamado GRB190114C pudo ser detectado gracias a que MAGIC comenz&oacute; su observaci&oacute;n tan solo 50 segundos despu&eacute;s de que se produjera. Marc Rib&oacute;, investigador del Institut d&rsquo;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) en el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB) y Coordinador Adjunto de F&iacute;sica de la Colaboraci&oacute;n MAGIC, nos dice: &ldquo;Unos de los aspectos m&aacute;s positivos que ha revelado el estudio detallado del GRB190114 es que se trata de un GRB m&aacute;s o menos corriente. Esto son buenas noticias porque significa que probablemente detectaremos m&aacute;s similares. Nuestra detecci&oacute;n inaugura una nueva fase en la b&uacute;squeda de efectos de LIV en observaciones de fuentes c&oacute;smicas de rayos gamma&rdquo;.<\/p>\n<p>Los cient&iacute;ficos quisieron utilizar esta observaci&oacute;n &uacute;nica hasta la fecha para buscar efectos de gravedad cu&aacute;ntica. Al principio se toparon con un obst&aacute;culo: la se&ntilde;al de rayos gamma registrada por MAGIC decrec&iacute;a mon&oacute;tonamente con el tiempo. Aunque este es un dato interesante para entender c&oacute;mo se producen los GRBs, no es favorable para buscar efectos de LIV. Como explica Daniel Kerszberg, cient&iacute;fico postdoctoral del Institut de F&iacute;sica d&#039;Altes Energies (IFAE) y uno de los autores principales del estudio: &ldquo;Para saber si los rayos gamma viajan a diferentes velocidades deber&iacute;amos ser capaces de comparar los tiempos de llegada de rayos gamma que fueron emitidos por el GRB en el mismo momento. Como no es posible saber el momento preciso de la emisi&oacute;n de fotones individuales, normalmente utilizamos variaciones temporales repentinas de la se&ntilde;al para reconocer fotones que fueron probablemente emitidos al mismo tiempo&rdquo;. Pero una se&ntilde;al mon&oacute;tonamente decreciente no muestra dichas variaciones. As&iacute; que los investigadores utilizaron modelos te&oacute;ricos para describir la evoluci&oacute;n temporal de la emisi&oacute;n en la banda de muy alta energ&iacute;a en el intervalo entre el comienzo del GRB y las observaciones con MAGIC. Kerszberg a&ntilde;ade: &ldquo;Para buscar se&ntilde;ales de LIV en nuestros datos utilizamos dos formas diferentes de modelizar su evoluci&oacute;n temporal. Quer&iacute;amos estar seguros de no cometer errores al extraer conclusiones de esta se&ntilde;al excepcional, la primera de un GRB en la banda de muy alta energ&iacute;a&rdquo;.<\/p>\n<p><strong>Poniendo a prueba la naturaleza cu&aacute;ntica del espacio-tiempo<\/strong><\/p>\n<p>Este an&aacute;lisis cuidadoso de los datos no encontr&oacute; ninguna diferencia significativa en la velocidad de los rayos gamma de diferente energ&iacute;a. Esto no quiere decir que el esfuerzo fuera in&uacute;til, ya que los cient&iacute;ficos de MAGIC consiguieron poner l&iacute;mites a las posibles teor&iacute;as de gravedad cu&aacute;ntica. Javier Rico, investigador del IFAE y Coordinador de An&aacute;lisis y Publicaciones de la Colaboraci&oacute;n MAGIC, comenta: &ldquo;El GRB190114C ocurri&oacute; cuando la Tierra estaba todav&iacute;a form&aacute;ndose, hace 4500 millones de a&ntilde;os. Desde entonces, los rayos gamma que emiti&oacute; han estado viajando por el Universo hasta que, hace poco m&aacute;s de un a&ntilde;o, detectamos cientos con los telescopios MAGIC. Analiz&aacute;ndolos pudimos determinar que el tiempo que emplearon los diferentes fotones en el viaje difiri&oacute; como m&aacute;ximo en aproximadamente un minuto.&rdquo;<\/p>\n<p>Los l&iacute;mites a la gravedad cu&aacute;ntica que se han obtenido en este trabajo est&aacute;n de acuerdo con los ya existentes hasta la fecha, y son los primeros que se obtienen mediante la observaci&oacute;n de la emisi&oacute;n de mayor energ&iacute;a que se produce en un GRB. Con este estudio pionero, el equipo MAGIC ha establecido un punto de partida para futuras investigaciones en la b&uacute;squeda de efectos medibles de la naturaleza cu&aacute;ntica del espacio-tiempo. Oscar Blanch, investigador del IFAE y Portavoz de la Colaboraci&oacute;n MAGIC, nos dice: &ldquo;Confiamos en que futuras detecciones de GRBs en la banda de muy altas energ&iacute;as incluir&aacute;n la emisi&oacute;n temprana, anterior al decrecimiento mon&oacute;tono, que se espera sea rica en estructura temporal, lo que aumentar&aacute; nuestra sensibilidad a efectos LIV de forma significativa&rdquo;.<\/p>\n<p><strong>Los telescopios MAGIC<\/strong><\/p>\n<p>MAGIC (<em>Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov<\/em>) es un sistema de dos telescopios de 17 metros de di&aacute;metro ubicados a 2200 metros sobre el nivel del mar en el Observatorio El Roque de los Muchachos (ORM), en la isla canaria de La Palma, Espa&ntilde;a. Los telescopios est&aacute;n dise&ntilde;ados para detectar rayos gamma de muy alta energ&iacute;a, utilizando la t&eacute;cnica de im&aacute;genes Cherenkov atmosf&eacute;ricas. Los telescopios MAGIC est&aacute;n gestionados por una colaboraci&oacute;n internacional de alrededor de 280 personas de 12 pa&iacute;ses, incluidos cient&iacute;ficos, ingenieros, t&eacute;cnicos y otro personal.<\/p>\n<p>La comunidad espa&ntilde;ola participa en MAGIC desde sus inicios. Actualmente son miembros de MAGIC el Centro de Investigaciones Energ&eacute;ticas, Medioambientales y Tecnol&oacute;gicas (CIEMAT), el Instituto de Astrof&iacute;sica de Canarias (IAC), el Institut de F&iacute;sica d&#039;Altes Energies (IFAE), la Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona (UAB), el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona (ICCUB) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El IEEC participa en este proyecto a trav&eacute;s de investigadores de las unidades ICCUB y el Centre d&rsquo;Estudis i Recerca Espacials (CERES, UAB). Adem&aacute;s, el centro de datos de MAGIC es el Port d&#039;Informaci&oacute; Cient&iacute;fica (PIC), una colaboraci&oacute;n del IFAE y el CIEMAT.<\/p>\n<p><strong>Referencias<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2001.09728\">Bounds on Lorentz invariance violation from MAGIC observation of GRB 190114C<\/a>, MAGIC Collaboration, Phys. Rev. Lett. <strong>125<\/strong> (2020), doi:10.1103\/PhysRevLett.125.021301.<\/p>\n<p>Acciari, V.A., Ansoldi, S., Antonelli, L.A. et al. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-019-1750-x\">Teraelectronvolt emission from the gamma-ray burst GRB 190114C<\/a>. Nature <strong>575<\/strong>, 455&ndash;458 (2019).<\/p>\n<p>Acciari, V.A., Ansoldi, S., Antonelli, L.A. et al. <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1038\/s41586-019-1754-6\">Observation of inverse Compton emission from a long gamma-ray burst<\/a>. Nature <strong>575<\/strong>, 459&ndash;463 (2019).<\/p>\n<p><strong>Enlaces<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/\">IEEC<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/magic.mpp.mpg.de\/\">Magic Collaboration<\/a><br \/>\n&#8211; <a href=\"https:\/\/arxiv.org\/abs\/2001.09728\">Research paper<\/a><\/p>\n<p><strong>M&aacute;s informaci&oacute;n<\/strong><\/p>\n<p>Esta investigaci&oacute;n se presenta en el art&iacute;culo &ldquo;<em>Bounds on Lorentz invariance violation from MAGIC observation of GRB 190114C<\/em>&rdquo;, de la colaboraci&oacute;n MAGIC, que aparecer&aacute; en la revista <em>Physical Review Letters<\/em>, hoy 9 de Julio.&nbsp;<\/p>\n<p>El Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (IEEC) promueve y coordina la investigaci&oacute;n y el desarrollo tecnol&oacute;gico espacial en Catalu&ntilde;a en beneficio de la sociedad. El IEEC fomenta las colaboraciones tanto a nivel local como mundial, y es un eficiente agente de transferencia de conocimiento, innovaci&oacute;n y tecnolog&iacute;a. Como resultado de m&aacute;s de 20 a&ntilde;os de investigaci&oacute;n de alta calidad, llevada a cabo en colaboraci&oacute;n con las principales organizaciones internacionales, el IEEC se encuentra entre los mejores centros de investigaci&oacute;n internacionales, centrados en &aacute;reas como: astrof&iacute;sica, cosmolog&iacute;a, ciencias planetarias y observaci&oacute;n de la Tierra. La divisi&oacute;n de ingenier&iacute;a del IEEC desarrolla instrumentaci&oacute;n para proyectos terrestres y espaciales, y tiene una amplia experiencia trabajando con organizaciones privadas y p&uacute;blicas del sector aeroespacial y otros sectores de innovaci&oacute;n.&nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>El IEEC es una fundaci&oacute;n privada sin &aacute;nimo de lucro, regida por un Patronato compuesto por la Generalitat de Catalunya y otras cuatro instituciones con una unidad cient&iacute;fica cada una, que en conjunto constituyen el n&uacute;cleo de la actividad de I+D del IEEC: la Universidad de Barcelona (UB) con la unidad cient&iacute;fica ICCUB &#8211; Instituto de Ciencias del Cosmos; la Universidad Aut&oacute;noma de Barcelona (UAB) con la unidad cient&iacute;fica CERES &#8211; Centro de Estudios e Investigaci&oacute;n Espaciales; la Universidad Polit&eacute;cnica de Catalunya (UPC) con la unidad cient&iacute;fica CTE &#8211; Grupo de Investigaci&oacute;n en Ciencias y Tecnolog&iacute;as del Espacio; y el Consejo Superior de Investigaciones Cient&iacute;ficas (CSIC) con la unidad cient&iacute;fica ICE &#8211; Instituto de Ciencias del Espacio. El IEEC est&aacute; integrado en la red CERCA (Centres de Recerca de Catalunya).<\/p>\n<p><strong>Imagen<\/strong><\/p>\n<p><em>PR_Image1&nbsp;<\/em><br \/>\nCaption: Los telescopios MAGIC en el Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma, Islas Canarias, Espa&ntilde;a.<br \/>\nCredit: Giovanni Ceribella (MAGIC Collaboration)<\/p>\n<p><em>PR_Image2&nbsp;<\/em><br \/>\nCaption: Visi&oacute;n art&iacute;stica de un GRB observado por los telescopios MAGIC.<br \/>\nCredit: Superbossa.com and Alice Donini<\/p>\n<p><strong>Contactos<\/strong><\/p>\n<p><em><strong>Oscar Blanch Bigas<br \/>\nPortavoz de la Colaboraci&oacute;n MAGIC<\/strong><\/em><br \/>\nInstitut de F&iacute;sica d&rsquo;Altes Energies, Barcelona&nbsp;<br \/>\n<a href=\"mailto:blanch@ifae.es\">blanch@ifae.es<\/a><\/p>\n<p><em><strong>Oficina de Comunicaci&oacute;n del IEEC<br \/>\nBarcelona, Espa&ntilde;a<\/strong><\/em><br \/>\nAna Montaner Piz&agrave;<br \/>\nCorreo electr&oacute;nico: <a href=\"mailto:comunicacio@ieec.cat\">comunicacio@ieec.cat<\/a>&nbsp;[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La detecci&oacute;n de un estallido de rayos gamma por los telescopios MAGIC permite estudiar si la velocidad de la luz en el vac&iacute;o es una constante de la naturaleza. 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