{"id":4211,"date":"2012-02-13T00:00:00","date_gmt":"2012-02-12T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ieec.cat\/investigadores-del-csic-y-la-upc-solucionan-el-problema-de-la-temperatura-de-recalentamiento-del-universo-primitivo\/"},"modified":"2022-12-22T23:10:05","modified_gmt":"2022-12-22T22:10:05","slug":"investigadores-del-csic-y-la-upc-solucionan-el-problema-de-la-temperatura-de-recalentamiento-del-universo-primitivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ieec.cat\/es\/investigadores-del-csic-y-la-upc-solucionan-el-problema-de-la-temperatura-de-recalentamiento-del-universo-primitivo\/","title":{"rendered":"Investigadores del CSIC y la UPC solucionan el problema de la Temperatura de recalentamiento del Universo Primitivo"},"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; title_text=\u00bb\u00bb background_image=\u00bb\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/slider-corpo2.jpg\u00bb][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_padding=\u00bb||0px||false|false\u00bb custom_margin=\u00bb||0px||false|false\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243;][et_pb_row _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_column _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb type=\u00bb4_4&#8243; theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _dynamic_attributes=\u00bbcontent\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243; custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF90aXRsZSIsInNldHRpbmdzIjp7ImJlZm9yZSI6IjxoMSBjbGFzcz1cImVudHJ5X3RpdGxlXCI+IiwiYWZ0ZXIiOiI8L2gxPiJ9fQ==@[\/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb theme_builder_area=\u00bbpost_content\u00bb _dynamic_attributes=\u00bbcontent\u00bb custom_padding=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb custom_margin=\u00bb0px||0px||false|false\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; sticky_enabled=\u00bb0&#8243;]@ET-DC@eyJkeW5hbWljIjp0cnVlLCJjb250ZW50IjoicG9zdF9kYXRlIiwic2V0dGluZ3MiOnsiYmVmb3JlIjoiIiwiYWZ0ZXIiOiIiLCJkYXRlX2Zvcm1hdCI6ImN1c3RvbSIsImN1c3RvbV9kYXRlX2Zvcm1hdCI6IlktbS1kIEg6aTpzIn19@[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=\u00bb1&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb custom_margin=\u00bb0px||||false|false\u00bb custom_padding=\u00bb0px||||false|false\u00bb top_divider_color=\u00bbRGBA(255,255,255,0)\u00bb top_divider_height=\u00bb0px\u00bb hover_enabled=\u00bb0&#8243; global_colors_info=\u00bb{}\u00bb sticky_enabled=\u00bb0&#8243;][et_pb_row column_structure=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_column type=\u00bb4_4&#8243; _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb][et_pb_text _builder_version=\u00bb4.14.8&#8243; _module_preset=\u00bbdefault\u00bb global_colors_info=\u00bb{}\u00bb]La teor&iacute;a de la inflaci&oacute;n postula que en los primeros instantes del Big Bang, el Universo creci&oacute; de forma exponencial (1078 veces en volumen) en cuesti&oacute;n de 10-33 segundos entre el momento cero y una peque&ntilde;a fracci&oacute;n de segundo de vida del mismo. En ese per&iacute;odo de tiempo, denominado de sobrefusi&oacute;n o de superenfriamiento, la temperatura disminuy&oacute; en un factor alrededor de 100.000 de veces su valor inicial. Una vez finalizado el per&iacute;odo inflacionario, la temperatura volvi&oacute; a subir de forma tal que eventualmente se recombinaron las part&iacute;culas elementales para crear los primeros &aacute;tomos, luego las primeras estrellas y consecuentemente, las estructuras de gran escala que componen al universo actual. A este incremento de temperatura se lo denomina temperatura de recalentamiento. En el proceso de creaci&oacute;n del Universo, uno de los problemas que aparece cuando se intenta explicar su origen partiendo de una teor&iacute;a fundamental, como la teor&iacute;a de supercuerdas, es el denominado problema de los campos de m&oacute;dulos. La teor&iacute;a de supercuerdas intenta unificar la teor&iacute;a de la relatividad general y la mec&aacute;nica qu&aacute;ntica, destacando que las part&iacute;culas que componen un &aacute;tomo, como los electrones y los quarks (componentes de los neutrones y protones) se obtienen como los modos de vibraci&oacute;n de unos elementos m&aacute;s fundamentales y much&iacute;simo m&aacute;s peque&ntilde;os que tienen una dimensi&oacute;n (en vez de ser puntuales). Las part&iacute;culas m&aacute;s elementales ser&iacute;an como las notas musicales obtenidas por la vibraci&oacute;n de esas peque&ntilde;&iacute;simas supercuerdas. No resulta sencillo hacerse una idea de los &lsquo;campos de m&oacute;dulos&rsquo;. El Dr. Emilio Elizalde apunta que &ldquo;los campos de m&oacute;dulos deben ser considerados, de alg&uacute;n modo, como &#039;grados internos de libertad&#039;, como pulsaciones del Universo cuando &eacute;ste era extraordinariamente peque&ntilde;o. Se interpretan como un remanente de los procesos de compactificaci&oacute;n de las supercuerdas, cuando se pasa de las 11 dimensiones de la teor&iacute;a madre a las 4 (3D de espacio + 1D de tiempo) que podemos ahora observar. (Para hacerse una idea, el paso de dos a una dimensiones ser&iacute;a como tomar una hoja de papel, 2D, y formar con ella un canuto estrech&iacute;simo: nos queda solo una dimensi&oacute;n visible, ya que la otra ha quedado reducida al di&aacute;metro muy peque&ntilde;o del canuto)&rdquo;. En un influyente trabajo publicado en el a&ntilde;o 2000<a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/press-release\/investigadores-del-csic-y-la-upc-solucionan-el-problema-de-la-temperatura-de-recalentamiento-del-universo-primitivo\/#_ftn1\">[1]<\/a>, los investigadores Felder, Kovman y Linde utilizaron un modelo de producci&oacute;n de part&iacute;culas ligeras durante y despu&eacute;s de este proceso de inflaci&oacute;n y lograron demostrar que implementando dicho modelo en la teor&iacute;a de cuerdas se produc&iacute;a gran cantidad de campos de m&oacute;dulos, lo cual se contradec&iacute;a con las observaciones astron&oacute;micas (problema de los m&oacute;dulos). En un intento de solucionar el problema, obtuvieron una temperatura de recalentamiento del Universo anormalmente peque&ntilde;a, lejos de lo esperado por las predicciones te&oacute;ricas. Por el contrario, en un trabajo m&aacute;s reciente<a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/press-release\/investigadores-del-csic-y-la-upc-solucionan-el-problema-de-la-temperatura-de-recalentamiento-del-universo-primitivo\/#_ftn2\">[2]<\/a> se ha obtenido una temperatura de recalentamiento anormalmente elevada, al intentar resolver el mismo problema utilizando un razonamiento diferente. Jaume de Haro, de la Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya (UPC) y Emilio Elizalde, del Institut de Ci&egrave;ncies de l&rsquo;Espai (CSIC-IEEC), en la UAB, han utilizado un m&eacute;todo distinto de los dos anteriores y, mediante procesos matem&aacute;ticos rigurosos han logrado de una manera relativamente natural y sencilla, resolver simult&aacute;neamente los problemas con la temperatura de recalentamiento que ten&iacute;an ambos grupos y que, al dar resultados tan distintos, parec&iacute;an muy dif&iacute;ciles de reconciliar. Este trabajo ha sido publicado recientemente en la prestigiosa revista Physical Review Letters. La soluci&oacute;n parece se&ntilde;alar que, al final de la inflaci&oacute;n, los campos de m&oacute;dulos evolucionan como si fueran part&iacute;culas no relativista, como tal vez podr&iacute;an ser algunos de los WIMPS. Los WIMPS &ndash;part&iacute;culas masivas de interacci&oacute;n d&eacute;bil&ndash; son part&iacute;culas con masa que no interaccionan (o lo hacen solo muy d&eacute;bilmente) con la materia normal que nosotros conocemos (protones, neutrones, electrones, etc.) y que podr&iacute;an ser los constituyentes de la materia oscura. De confirmarse esta hip&oacute;tesis expuesta por los investigadores, as&iacute; como el m&eacute;todo que han empleado, su hallazgo podr&iacute;a tener otras importantes implicaciones en el proceso de evoluci&oacute;n del Universo. Se podr&iacute;a tal vez estar allanando el camino para encontrar cuando menos algunas de las part&iacute;culas que forman la materia oscura, esa materia que constituye m&aacute;s del 20% de nuestro Universo (lo que es mucho m&aacute;s que la materia y energ&iacute;a visibles) y de la que a&uacute;n no conocemos su composici&oacute;n. M&aacute;s informaci&oacute;n: &ldquo;Gravitational particle production in massive chaotic inflation and the moduli problem&rdquo;, Jaume de Haro and Emilio Elizalde, PRL 108, 061303 (2012) Informaci&oacute;n de Contacto: Emili Elizalde Email: <a href=\"mailto:elizalde@ice.cat\">elizalde@ice.cat<\/a> Tel: 93 581 4355 Jaume Haro Email: <a href=\"mailto:jaime.haro@upc.edu\">jaime.haro@upc.edu<\/a> Departamento de Comunicaci&oacute;n Cient&iacute;fica &ndash; Institut d&#039;Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) Alina Hirschmann Tel: 93 280 2088<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/press-release\/investigadores-del-csic-y-la-upc-solucionan-el-problema-de-la-temperatura-de-recalentamiento-del-universo-primitivo\/#_ftnref\">[1]<\/a> Felder, Kovman y Linde (JHEP 0002:027,2000)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.ieec.cat\/press-release\/investigadores-del-csic-y-la-upc-solucionan-el-problema-de-la-temperatura-de-recalentamiento-del-universo-primitivo\/#_ftnref\">[2]<\/a> (Finelli et al, Phys.Rev.D79:044007,2009)[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La teor&iacute;a de la inflaci&oacute;n postula que en los primeros instantes del Big Bang, el Universo creci&oacute; de forma exponencial (1078 veces en volumen) en cuesti&oacute;n de 10-33 segundos entre el momento cero y una peque&ntilde;a fracci&oacute;n de segundo de vida del mismo. 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