¿Cuál es la función de las fluctuaciones cuánticas en el origen del Universo?

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Los datos recogidos por el telescopio Planck, confirmaron indudable de la teoría cuántica de origen de la estructura del Universo. Lo que sucedió después del nacimiento del Universo? ¿Por qué se formaron las estrellas, los planetas y el gigante de la galaxia? A estas preguntas intenta responder viacheslav Муханов, cosmólogo de la Universidad ludwig-maximilian de múnich, un experto en el campo de la cosmología teórica.

Муханов utilizaba el concepto de los llamados de las fluctuaciones cuánticas, para construir una teoría que proporciona una imagen precisa de la crítica en la fase inicial de la evolución de nuestro Universo: sin un mínimo de variaciones en la densidad de energía, que aparecen de las pequeñas, pero inevitables fluctuaciones cuánticas, no se puede presentar la formación de estrellas, planetas y galaxias, que representan conocemos en el Universo.

Plank, el consorcio ha publicado nuevos análisis de los datos recogidos con el telescopio espacial Planck, que mide la distribución de la radiación del fondo cósmico de microondas (CMB). Se nos indica cómo en la entidad se veía el universo después de 400 000 años después del big Bang. Los últimos datos que se encuentran en plena conformidad con las predicciones de la teoría de Муханова — por ejemplo, el cálculo de los valores del llamado espectral del índice de primaria irregularidades.

"Los datos de Planck confirman los principales predicciones que cuánticos de las fluctuaciones de los subyacen en el origen de todas las estructuras del Universo", dice jean-loup puget, el investigador principal de la herramienta HFI en el satélite Planck. Муханов, por primera vez en popularizar su modelo en 1981 y se conecta a la facultad de física de la universidad de 1997, dice que "no podía contar con la mejor confirmación de su teoría".

La idea de que las fluctuaciones cuánticas iban a desempeñar su papel en una etapa muy temprana de la historia del Universo, se deriva del principio de incertidumbre de heisenberg. Heisenberg demostró que existe un límite en la precisión con la que puede determinar la posición y momento de una partícula en un determinado momento. Esto, a su vez, implica que la distribución inicial de la materia va a tener minutos de la heterogeneidad en la densidad. Los cálculos Муханова los primeros han demostrado que estas fluctuaciones cuánticas pueden influir en la diferencia de densidad en el Universo temprano, que, a su vez, puede convertirse en una especie de granos de galaxias y cúmulos. En realidad, sin las fluctuaciones cuánticas de la naturaleza y magnitud de los que cuantitativamente describió Муханов, se observa la distribución de materia en el Universo, sería inexplicable.

El estudio de los conjuntos de datos de Planck con más detalle y más informativo que un análisis preliminar, publicado hace unos dos años. Muestra los patrones impresos, las fluctuaciones en la distribución de la radiación de la joven del Universo, con una precisión sin precedentes. Herramientas como el telescopio Planck pudimos grabar estas advertencias de inimaginablemente de un pasado lejano, cifrados en el telón de fondo de microondas, que van a través de todo el cosmos ya 13,8 mil millones de años. A partir de esta información, que fue capaz de reconstruir el equipo de Planck, se ha derramado detallada de la distribución de la materia en el momento del nacimiento del Universo.

Además, los datos de Planck muestran que la señal que confirma la posible existencia de primaria de ondas gravitatorias, obtenido anteriormente, puede ser en serio relacionado con el polvo en nuestra galaxia. El equipo de BICEP2 utiliza un telescopio terrestre de la antártida para la búsqueda de signos de ondas gravitatorias, nacidas inmediatamente después de la Gran Explosión.

En marzo de 2014, el grupo informó sobre el descubrimiento del esperado modelo. Sin embargo, al poco tiempo, esta interpretación se sumergió bajo la carga de la duda. Un análisis conjunto de los comandos de Planck y BICEP2 ha llevado a los científicos a la conclusión de que los datos confirman la existencia de ondas gravitatorias, todavía no. En la primavera de de 2014 Муханов llegado a la conclusión de que si su teoría es correcta, el equipo BICEP2 y planck pueden equivocarse ambas.

Este último análisis de Planck — BICEP2 indica que la base teórica bien fundamentada. "Ondas gravitacionales pueden estar allí — dijo Муханов, pero nuestras herramientas pueden no ser lo suficientemente sensibles para captar". Independientemente de que se volverá la búsqueda primaria de ondas gravitatorias, ninguno de los modelos, que trata de captar el estado del Universo tras el big Bang, no puede prescindir de la cuántico de origen de las estructuras del Universo.publicado

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Fuente: hi-news.ru

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