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Páginas: 5 (1121 palabras) Publicado: 6 de febrero de 2013
Descripción del Big Bang
[->0]El Universo[->1] ilustrado en tres dimensiones[->2] espaciales y una dimensión temporal.
Michio Kaku[->3] ha señalado cierta paradoja en la denominación big bang (gran explosión): en cierto modo no puede haber sido grande ya que se produjo exactamente antes del surgimiento del espacio-tiempo[->4], habría sido el mismo big bang lo que habría generado lasdimensiones[->5] desde una singularidad[->6]; tampoco es exactamente una explosión en el sentido propio del término ya que no se propagó fuera de sí mismo.
Basándose en medidas de la expansión del Universo utilizando observaciones de las supernovas tipo 1a[->7], en función de la variación de la temperatura en diferentes escalas en la radiación de fondo de microondas y en función de la correlación[->8] delas galaxias, la edad del Universo[->9] es de aproximadamente 13,7 ± 0,2 miles de millones de años. Es notable el hecho de que tres mediciones independientes sean consistentes, por lo que se consideran una fuerte evidencia del llamado modelo de concordancia[->10] que describe la naturaleza detallada del Universo.
El universo en sus primeros momentos estaba lleno homogénea[->11] eisótropamente[->12] de una energía[->13] muy densa y tenía una temperatura y presión concomitantes. Se expandió y se enfrió, experimentando cambios de fase[->14] análogos a la condensación[->15] del vapor o a la congelación del agua, pero relacionados con las partículas elementales[->16].
Aproximadamente 10-35 segundos después del tiempo de Planck[->17] un cambio de fase causó que el Universo se expandiese deforma exponencial[->18] durante un período llamado inflación cósmica[->19]. Al terminar la inflación[->20], los componentes materiales del Universo quedaron en la forma de un plasma de quarks-gluones[->21], en donde todas las partes que lo formaban estaban en movimiento en forma relativista[->22]. Con el crecimiento en tamaño del Universo, la temperatura descendió, y debido a un cambio aún desconocidodenominado bariogénesis[->23], los quarks[->24] y los gluones[->25] se combinaron en bariones[->26] tales como el protón[->27] y el neutrón[->28], produciendo de alguna manera la asimetría[->29] observada actualmente entre la materia[->30] y la antimateria[->31]. Las temperaturas aún más bajas condujeron a nuevos cambios de fase, que rompieron la simetría[->32], así que les dieron su forma actuala las fuerzas fundamentales de la física[->33] y a las partículas elementales[->34]. Más tarde, protones y neutrones se combinaron para formar los núcleos[->35] de deuterio[->36] y de helio[->37], en un proceso llamado nucleosíntesis primordial[->38]. Al enfriarse el Universo, la materia gradualmente dejó de moverse de forma relativista y su densidad de energía comenzó a dominargravitacionalmente sobre la radiación[->39]. Pasados 300.000 años, los electrones[->40] y los núcleos se combinaron para formar los átomos[->41] (mayoritariamente de hidrógeno[->42]). Por eso, la radiación se desacopló de los átomos y continuó por el espacio prácticamente sin obstáculos. Ésta es la radiación de fondo de microondas[->43].
Al pasar el tiempo, algunas regiones ligeramente más densas de la materiacasi uniformemente distribuida crecieron gravitacionalmente, haciéndose más densas, formando nubes, estrellas, galaxias y el resto de las estructuras astronómicas que actualmente se observan. Los detalles de este proceso dependen de la cantidad y tipo de materia que hay en el Universo. Los tres tipos posibles se denominan materia oscura fría[->44], materia oscura caliente[->45] y materiabariónica[->46]. Las mejores medidas disponibles (provenientes del WMAP) muestran que la forma más común de materia en el universo es la materia oscura fría[->47]. Los otros dos tipos de materia sólo representarían el 20 por ciento de la materia del Universo.
El Universo actual parece estar dominado por una forma misteriosa de energía conocida como energía oscura[->48]. Aproximadamente el 70 por ciento...
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