{"id":15,"date":"2015-06-21T23:06:08","date_gmt":"2015-06-21T23:06:08","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.espol.edu.ec\/emeleccampeon\/?p=15"},"modified":"2015-07-01T15:19:19","modified_gmt":"2015-07-01T15:19:19","slug":"teoria-de-cuerdas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.espol.edu.ec\/emeleccampeon\/2015\/06\/21\/teoria-de-cuerdas\/","title":{"rendered":"TEOR\u00cdA DE CUERDAS"},"content":{"rendered":"<p>La mec\u00e1nica cu\u00e1ntica y la relatividad general adoptan unos enfoques diferentes para ver c\u00f3mo funciona el Universo. Muchos f\u00edsicos creen que debe haber alguna forma o alg\u00fan m\u00e9todo de unificar estas dos teor\u00edas. Una aspirante a tal teor\u00eda universal es la Teor\u00eda de las Supercuerdas o la teor\u00eda de cuerdas, para abreviar. Vamos a dar un breve resumen de esta nueva y compleja hip\u00f3tesis.<span id=\"more-14910\"><\/span><\/p>\n<p><strong>Cuerdas, y no part\u00edculas<\/strong><\/p>\n<p>Los ni\u00f1os de peque\u00f1os aprenden sobre la existencia de protones, neutrones y electrones, las part\u00edculas subat\u00f3micas b\u00e1sicas que crean toda la materia tal y como la conocemos. Los cient\u00edficos han estudiado c\u00f3mo estas part\u00edculas se mueven e interact\u00faan unas con otras, pero en el proceso se ha planteado una nueva serie de conflictos.<\/p>\n<p><a class=\"highslide img_2\" href=\"http:\/\/www.cosmonoticias.org\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/c-162div02.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-14912\" src=\"http:\/\/www.cosmonoticias.org\/wp-content\/uploads\/2014\/05\/c-162div02-300x233.jpg\" alt=\"Ejemplos de cuerdas cerradas\" width=\"300\" height=\"233\" \/><\/a><\/p>\n<p>De acuerdo con la teor\u00eda de cuerdas, estas part\u00edculas subat\u00f3micas no existen. En cambio, peque\u00f1os trozos de cuerda vibrante, que son demasiado peque\u00f1as para ser observadas por los instrumentos de hoy en d\u00eda, sustituyen a estas part\u00edculas. Cada cuerda puede estar cerrada en un bucle, o puede estar abierta. Cada part\u00edcula ser\u00eda en realidad una cuerda vibrante, y la vibraci\u00f3n que tenga determinar\u00e1 su tama\u00f1o y su masa.<\/p>\n<p><strong>\u00bfC\u00f3mo pueden las cuerdas sustituir a las part\u00edculas puntuales?<\/strong><\/p>\n<p>En un nivel subat\u00f3mico, existe una relaci\u00f3n entre la frecuencia (<em>f<\/em>) a la que vibra algo y su energ\u00eda (<em>E<\/em>).<\/p>\n<p><em>E = h*f<\/em>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 donde <em>h<\/em> es la constante de Planck.<\/p>\n<p>Al mismo tiempo, la famosa ecuaci\u00f3n de Einstein <em>E=m*c<sup>2<\/sup><\/em> nos dice que hay una relaci\u00f3n entre la energ\u00eda y la masa.<\/p>\n<p>Por lo tanto, existe una relaci\u00f3n entre la frecuencia de vibraci\u00f3n de un objeto y su masa. Tal relaci\u00f3n es fundamental para la teor\u00eda de cuerdas.<\/p>\n<p><strong>Limitando las dimensiones del Universo<\/strong><\/p>\n<p>La teor\u00eda de la Relatividad de Einstein nos proporcion\u00f3 una multitud de dimensiones para el Universo, ya que no tiene l\u00edmite. La Relatividad funciona igual de bien en cuatro dimensiones como en cuarenta. Pero, la teor\u00eda de cuerdas s\u00f3lo funciona en diez u once dimensiones. Si los cient\u00edficos pudieran encontrar pruebas que apoyen la teor\u00eda de cuerdas, habr\u00e1n limitado el n\u00famero de dimensiones que pueden existir en el Universo.<\/p>\n<p>Nosotros s\u00f3lo experimentamos cuatro dimensiones. Entonces: <strong>\u00bfD\u00f3nde se encuentran las otras dimensiones predichas por la teor\u00eda de cuerdas? <\/strong>Los cient\u00edficos han teorizado y han llegado a la conclusi\u00f3n de que se encuentran acurrucadas en un espacio muy compacto, tan peque\u00f1o (del orden de 10<sup>-33<\/sup> cent\u00edmetros) que no ser\u00edamos capaces de detectarlas.<\/p>\n<p>Aunque, por otra parte, estas dimensiones extra podr\u00edan ser demasiado grandes como para medirlas. Es m\u00e1s, puede ser que nuestras cuatro dimensiones sean las que est\u00e1n acurrucadas en un espacio extremadamente peque\u00f1o en el interior de estas otras dimensiones.<\/p>\n<p><strong>Buscando pruebas<\/strong><\/p>\n<p>En 1996, los f\u00edsicos Andrew Strominger del Instituto de F\u00edsica Te\u00f3rica de Santa B\u00e1rbara, y Cumrun Vafa de Harvard, simularon un agujero negro con una cantidad excesiva de desorden, o entrop\u00eda. Anteriormente, hace dos d\u00e9cadas, los f\u00edsicos Jacob Bekenstein y Stephen Hawkings ya hab\u00eda simulado un agujero negro. En ese momento, nadie entend\u00eda por qu\u00e9 un agujero negro pod\u00eda albergar tanta entrop\u00eda.<\/p>\n<p>El agujero negro te\u00f3rico, creado por Strominger y Vafa, no fue creado como un agujero negro convencional. En su lugar, se basaron en la teor\u00eda de cuerdas para simularlo, proporcionando un enlace entre esta nueva teor\u00eda compleja y una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, la gravedad. Al basarse en la teor\u00eda de cuerdas en lugar de las part\u00edculas fundamentales, hicieron que esta hip\u00f3tesis, potencialmente unificadora, parezca m\u00e1s cre\u00edble.<\/p>\n<p>Todav\u00eda no se sabe con seguridad si la teor\u00eda de cuerdas es la \u00faltima teor\u00eda o la teor\u00eda del todo. Pero es una buena candidata para este puesto, y es un fuerte contendiente para explicar el funcionamiento interno del Universo.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La mec\u00e1nica cu\u00e1ntica y la relatividad general adoptan unos enfoques diferentes para ver c\u00f3mo funciona el Universo. Muchos f\u00edsicos creen que debe haber alguna forma o alg\u00fan m\u00e9todo de unificar estas dos teor\u00edas. 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