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      <title>LA TEORIA DEL BIG BANG by ALEX CASADO LÓPEZ</title>
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      <description>Made with a wink and a smile</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2016-11-12 11:35:03 UTC</pubDate>
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         <title>LA TEORIA DEL BIG BANG</title>
         <author>anacasado76</author>
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         <description><![CDATA[<div>La <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica">teoría</a> del <strong><em>Big Bang</em></strong> (también llamada <strong>Gran explosión</strong> ) es el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico">modelo</a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa_f%C3%ADsica">cosmológico</a> predominante para los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_de_Planck">períodos conocidos más antiguos</a> del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Universo">universo</a> y su posterior evolución a gran escala.Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y luego se <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_m%C3%A9trica_del_espacio">expandió</a>.Si las leyes conocidas de la física se <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_extrapolaci%C3%B3n">extrapolan</a> más allá del punto donde son válidas, encontramos una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_gravitacional">singularidad</a>. Mediciones modernas datan este momento aproximadamente 13 800 millones de años atrás, que sería por tanto la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_universo">edad del universo</a>. Después de la expansión inicial, el universo se enfrió lo suficiente para permitir la formación de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_subat%C3%B3micas">partículas subatómicas</a> y más tarde simples <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo">átomos</a>. Nubes gigantes de estos elementos primordiales se unieron más tarde debido a la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad">gravedad</a>, para formar <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella">estrellas</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxia">galaxias</a>. A mediados del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX">siglo XX</a>, tres astrofísicos británicos, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking">Stephen Hawking</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/George_F._R._Ellis">George F. R. Ellis</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Roger_Penrose">Roger Penrose</a>, prestaron atención a la teoría de la relatividad y sus implicaciones respecto a nuestras nociones del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo">tiempo</a>. En 1968 y 1979 publicaron artículos en que extendieron la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad_general">teoría de la relatividad general</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">Einstein</a> para incluir las mediciones del tiempo y el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_%28f%C3%ADsica%29">espacio</a>.De acuerdo con sus cálculos, el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio-tiempo">tiempo y el espacio</a> tuvieron un inicio finito que corresponde al origen de la materia y la energía.<br><br></div><div>Desde que <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre">Georges Lemaître</a> observó por primera vez, en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1927">1927</a>, que un universo en permanente expansión debería remontarse en el tiempo hasta un único punto de origen, los científicos se han basado en su idea de la expansión cósmica. Si bien la comunidad científica una vez estuvo dividida en partidarios de dos teorías diferentes sobre el universo en expansión, el <em>Big Bang</em> y la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_estado_estacionario">teoría del estado estacionario</a>, la acumulación de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_emp%C3%ADrico">evidencia observacional</a> proporciona un fuerte apoyo para la primera.<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#cite_note-11"><br></a><br></div><div>En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1929">1929</a>, a partir del análisis de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_al_rojo">corrimiento al rojo</a> de las galaxias, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble">Edwin Hubble</a> concluyó que las galaxias se estaban distanciando, una prueba observacional importante consistente con la hipótesis de un universo en expansión. En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1964">1964</a> se descubrió la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_de_fondo_de_microondas">radiación de fondo cósmico de microondas</a>, lo que es una prueba crucial en favor del modelo del <em>Big Bang</em>, ya que esta teoría predijo la existencia de la radiación de fondo en todo el universo antes de ser descubierta. Más recientemente, las mediciones del corrimiento al rojo de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Supernova">supernovas</a> indican que la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_acelerada_del_universo">expansión del universo se está acelerando</a>, observación atribuida a la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_oscura">energía oscura</a>. Las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_la_f%C3%ADsica">leyes físicas</a> conocidas de la naturaleza pueden utilizarse para calcular las características en detalle del universo del pasado en un estado inicial de extrema <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad">densidad</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura">temperatura</a> <br>HISTORIA DE SU DESARROLLO TEÓRICO</div><div>Artículo principal: <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_teor%C3%ADa_del_Big_Bang"><em>Historia de la teoría del Big Bang</em></a></div><div>Para llegar al modelo del <em>Big Bang</em>, muchos científicos, con diversos estudios, han ido construyendo el camino que lleva a la génesis de esta explicación. Los trabajos de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Friedman">Alexander Friedman</a>, del año <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1922">1922</a>, y de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre">Georges Lemaître</a>, de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1927">1927</a>, utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Poco después, en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1929">1929</a>, el astrónomo <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos">estadounidense</a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble">Edwin Hubble</a> (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1889">1889</a>-<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1953">1953</a>) descubrió galaxias más allá de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea">Vía Láctea</a> que se alejaban de nosotros, como si el universo se expandiera constantemente. En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1948">1948</a>, el físico <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ucrania">ucraniano</a> nacionalizado estadounidense <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/George_Gamow">George Gamow</a> (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1904">1904</a>-<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1968">1968</a>) planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión (<em>big bang</em>). Recientemente, ingenios espaciales puestos en órbita (<a href="https://es.wikipedia.org/wiki/COBE">COBE</a>) han conseguido "oír" los vestigios de esta gigantesca explosión primigenia.<br><br></div><div>De acuerdo con la teoría, un universo homogéneo e isótropo lleno de materia ordinaria podría expandirse indefinidamente o frenar su expansión lentamente, hasta producirse una contracción universal. El fin de esa contracción se conoce con un término contrario al <em>Big Bang</em>: el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Big_Crunch"><em>Big Crunch</em></a> o 'Gran Colapso' o un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Rip"><em>Big Rip</em></a> o <em>Gran desgarro</em>. Si el universo se encuentra en un punto crítico, puede mantenerse estable <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Locuciones_latinas#A_-_E"><em>ad eternum</em></a>. Muy recientemente se ha comprobado que actualmente existe una <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Aceleraci%C3%B3n_de_la_expansi%C3%B3n_del_universo">expansión acelerada del universo</a>, hecho no previsto originalmente en la teoría y que ha llevado a la introducción de la hipótesis adicional de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_oscura">energía oscura</a> (este tipo de materia tendría propiedades especiales que comportarían la aceleración de la expansión).<br><br></div><div>La teoría del <em>Big Bang</em> se desarrolló a partir de observaciones y avances teóricos. Por medio de observaciones, en la década de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1910">1910</a>, el astrónomo estadounidense <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Vesto_Melvin_Slipher">Vesto Slipher</a> y, después de él, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Wilhelm_Wirtz">Carl Wilhelm Wirtz</a>, de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Estrasburgo">Estrasburgo</a>, determinaron que la mayor parte de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosas_espirales">nebulosas espirales</a> se alejan de la Tierra; pero no llegaron a darse cuenta de las implicaciones cosmológicas de esta observación, ni tampoco del hecho de que las supuestas <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa">nebulosas</a> eran en realidad <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias">galaxias</a> exteriores a nuestra <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_L%C3%A1ctea">Vía Láctea</a>.<br><br></div><div>Además, la teoría de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">Albert Einstein</a> sobre la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Relatividad_general">relatividad general</a> (segunda década del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX">siglo XX</a>) no admite soluciones estáticas (es decir, el universo debe estar en expansión o en contracción), resultado que él mismo consideró equivocado, y trató de corregirlo agregando la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_cosmol%C3%B3gica">constante cosmológica</a>. El primero en aplicar formalmente la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_relatividad">relatividad</a> a la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa">cosmología</a>, sin considerar la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_cosmol%C3%B3gica">constante cosmológica</a>, fue <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Friedman">Alexander Friedman</a>, cuyas <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n">ecuaciones</a> describen el universo <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Friedman-Lema%C3%AEtre-Robertson-Walker">Friedman-Lemaître-Robertson-Walker</a>, que puede expandirse o contraerse.<br><br></div><div>Entre <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1927">1927</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1930">1930</a>, el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote">sacerdote</a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica">belga</a> <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AEtre">Georges Lemaître</a><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Big_Bang#cite_note-18">17</a> obtuvo independientemente las ecuaciones <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Friedman-Lema%C3%AEtre-Robertson-Walker">Friedman-Lemaître-Robertson-Walker</a> y propuso, sobre la base de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Recesi%C3%B3n">recesión</a> de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosas_espirales">nebulosas espirales</a>, que el universo se inició con la <em>expansión</em> de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo"><em>átomo</em></a><em> primigenio</em>, lo que más tarde se denominó "<em>Big Bang</em>".<br><br></div><div>En <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1929">1929</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble">Edwin Hubble</a> realizó observaciones que sirvieron de fundamento para comprobar la teoría de Lemaître. Hubble probó que las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosas_espirales">nebulosas espirales</a> son <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias">galaxias</a> y midió sus distancias observando las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_variable_Cefeida">estrellas variables cefeidas</a> en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias">galaxias</a> distantes. Descubrió que las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias">galaxias</a> se alejan unas de otras a <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad">velocidades</a> (relativas a la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra">Tierra</a>) directamente proporcionales a su distancia. Este hecho se conoce ahora como la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Hubble">ley de Hubble</a> (véase <em>Edwin Hubble: Marinero de las nebulosas</em>, texto escrito por <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Christianson&amp;action=edit&amp;redlink=1">Edward Christianson</a>).<br><br></div><div>Según el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cosmol%C3%B3gico">principio cosmológico</a>, el alejamiento de las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias">galaxias</a> sugería que el universo está en expansión. Esta idea originó dos hipótesis opuestas. La primera era la <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_Big_Bang_de_Lema%C3%AEtre&amp;action=edit&amp;redlink=1">teoría Big Bang de Lemaître</a>, apoyada y desarrollada por <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/George_Gamow">George Gamow</a>. La segunda posibilidad era el modelo de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_estado_estacionario">teoría del estado estacionario</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle">Fred Hoyle</a>, según la cual se genera nueva <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Materia">materia</a> mientras las <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Galaxias">galaxias</a> se alejan entre sí. En este modelo, el universo es básicamente el mismo en un momento dado en el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo">tiempo</a>. Durante muchos años hubo un número de adeptos similar para cada teoría.<br><br></div><div>Con el pasar de los años, las <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evidencias_observacionales&amp;action=edit&amp;redlink=1">evidencias observacionales</a> apoyaron la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Idea">idea</a> de que el universo evolucionó a partir de un estado denso y caliente. Desde el descubrimiento de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_de_fondo">radiación de fondo</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas">microondas</a>, en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1965">1965</a>, esta ha sido considerada la mejor teoría para explicar la evolución del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos">cosmos</a>. Antes de finales de los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_sesenta">años sesenta</a>, muchos <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%B3logo">cosmólogos</a> pensaban que la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_espaciotemporal">singularidad</a> infinitamente densa del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo">tiempo</a> inicial en el modelo cosmológico de Friedman era una sobreidealización, y que el universo se contraería antes de empezar a expandirse nuevamente. Esta es la teoría de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Tolman">Richard Tolman</a> de un <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Universo_oscilante">universo oscilante</a>. En los años <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/1960">1960</a>, <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking">Stephen Hawking</a> y otros demostraron que esta idea no era factible, y que la singularidad es un componente esencial de la <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad">gravedad</a> de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein">Einstein</a>. Esto llevó a la mayoría de los cosmólogos a aceptar la teoría del <em>Big Bang</em>, según la cual el universo que observamos se inició hace un <a href="https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiempo_finito&amp;action=edit&amp;redlink=1">tiempo finito</a>.<br><br></div><div>Prácticamente todos los trabajos teóricos actuales en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmolog%C3%ADa">cosmología</a> tratan de ampliar o concretar aspectos de la teoría del <em>Big Bang</em>. Gran parte del trabajo actual en cosmología trata de entender cómo se formaron las galaxias en el contexto del <em>Big Bang</em>, comprender lo que allí ocurrió y cotejar nuevas observaciones con la teoría fundamental.<br><br></div><div>A finales de los <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990">años 1990</a> y principios del <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI">siglo XXI</a>, se lograron grandes avances en la cosmología del <em>Big Bang</em> como resultado de importantes adelantos en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio">telescopía</a>, en combinación con grandes cantidades de datos satelitales de COBE, el <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Telescopio_espacial_Hubble">telescopio espacial Hubble</a> y <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/WMAP">WMAP</a>. Estos datos han permitido a los cosmólogos calcular muchos de los parámetros del <em>Big Bang</em> hasta un nuevo nivel de precisión, y han conducido al descubrimiento inesperado de que la expansión del universo está en <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_oscura">aceleración</a>.<br><br></div><div><a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura"><br><br></a><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2016-11-12 11:41:14 UTC</pubDate>
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