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Nuevos detalles sobre lo que sucedió en el primer microsegundo de Big Bang

Fecha :
25 de mayo de 2021
Fuente :
Universidad de Copenhague - Facultad de Ciencias
Resumen :
Los investigadores han investigado qué le sucedió a un tipo específico de plasma, la primera materia en estar presente, durante el primer microsegundo del Big Bang. Sus hallazgos proporcionan una pieza del rompecabezas de la evolución del universo, tal como lo conocemos hoy..
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HISTORIA COMPLETA

Hace unos 14 mil millones de años, nuestro universo cambió de ser mucho más caliente y denso a expandirse radicalmente, un proceso que los científicos han llamado 'El Big Bang'.

Y aunque sabemos que esta rápida expansión creó partículas, átomos, estrellas, galaxias y la vida tal como la conocemos hoy en día, aún se desconocen los detalles de cómo sucedió todo.

Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de Copenhague revela información sobre cómo comenzó todo.

"Hemos estudiado una sustancia llamada Quark-Gluon Plasma que era la única materia, que existía durante el primer microsegundo del Big Bang. Nuestros resultados nos cuentan una historia única de cómo evolucionó el plasma en la etapa temprana del universo".explica You Zhou, profesor asociado del Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague.

"Primero, el plasma que constaba de quarks y gluones se separó por la expansión caliente del universo. Luego, las piezas de quark se reformaron en los llamados hadrones. Un hadrón con tres quarks crea un protón, que es parte de los núcleos atómicos.Estos núcleos son los bloques de construcción que constituyen la tierra, nosotros mismos y el universo que nos rodea ", agrega.

Desde fluidez y suavidad hasta los sólidos componentes básicos de la vida

El plasma de Quark-Gluon QGP estuvo presente en los primeros 0.000001 segundos del Big Bang y luego desapareció debido a la expansión.

Pero al utilizar el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN, los investigadores pudieron recrear este primer asunto en la historia y rastrear lo que le sucedió.

"El colisionador rompe los iones del plasma con gran velocidad, casi como la velocidad de la luz. Esto nos permite ver cómo evolucionó el QGP de ser su propia materia a los núcleos de los átomos y los componentes básicos de la vida,"dice You Zhou.

"Además de utilizar el Gran Colisionador de Hadrones, las investigaciones también desarrollaron un algoritmo que es capaz de analizar la expansión colectiva de más partículas producidas a la vez, como nunca antes fue posible. Sus resultados muestran que el QGP solía ser un líquido fluidoforma y que se distingue de otras materias cambiando constantemente su forma con el tiempo.

"Durante mucho tiempo, los investigadores pensaron que el plasma era una forma de gas, pero nuestro análisis confirma la última medición histórica, donde el Colisionador de Hadrones mostró que QGP era fluido y tenía una textura suave como el agua. Los nuevos detalles que proporcionamoses que el plasma ha cambiado de forma con el tiempo, lo cual es bastante sorprendente y diferente de cualquier otra materia que conocemos y de lo que hubiéramos esperado ", dice You Zhou.

Un paso más cerca de la verdad sobre el Big Bang

Aunque esto pueda parecer un pequeño detalle, nos acerca un paso más a resolver el rompecabezas del Big Bang y cómo se desarrolló el universo en el primer microsegundo, explica.

"Cada descubrimiento es un ladrillo que mejora nuestras posibilidades de descubrir la verdad sobre el Big Bang. Nos ha llevado unos 20 años descubrir que el plasma de Quark-Gluon era fluido antes de convertirse en hadrones y los componentes básicos de la vida.. Por lo tanto, nuestro nuevo conocimiento sobre el comportamiento siempre cambiante del plasma es un gran avance para nosotros ", concluye You Zhou.

El estudio se acaba de publicar en la revista Letras de física B y es interpretado por You Zhou junto con Zuzana Moravcova, quien es doctora en el Instituto Niels Bohr de la Universidad de Copenhague.


Fuente de la historia :

Materiales proporcionado por Universidad de Copenhague - Facultad de Ciencias . Nota: el contenido se puede editar por estilo y longitud.


Referencia de la revista :

  1. S. Acharya et al. Mediciones de acumulados armónicos mixtos en colisiones Pb – Pb a sNN = 5.02 TeV . Letras de física B , 2021; 818: 136354 DOI: 10.1016 / j.physletb.2021.136354

cite esta página :

Universidad de Copenhague - Facultad de Ciencias. "Nuevos detalles sobre lo que sucedió en el primer microsegundo del Big Bang". ScienceDaily. ScienceDaily, 25 de mayo de 2021. .
Universidad de Copenhague - Facultad de Ciencias. 2021, 25 de mayo. Nuevos detalles sobre lo que sucedió en el primer microsegundo del Big Bang. ScienceDaily . Obtenido el 25 de mayo de 2021 de www.science-things.com/releases/2021/05/210525113709.htm
Universidad de Copenhague - Facultad de Ciencias. "Nuevos detalles sobre lo que sucedió en el primer microsegundo del Big Bang". ScienceDaily. Www.science-things.com/releases/2021/05/210525113709.htm consultado el 25 de mayo de 2021.

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