Bing Bang, teor\u00eda del origen del universo.<\/figcaption><\/figure>\nSeg\u00fan el modelo est\u00e1ndar de cosmolog\u00eda (Lambda-CMB), la energ\u00eda oscura es producida por el propio universo<\/strong>, como un costo por tener espacio. Este costo t\u00e9cnicamente es conocido como constante cosmol\u00f3gica, y es un elemento clave en la ecuaci\u00f3n de la relatividad general para describir la evoluci\u00f3n del universo.<\/p>\nLa constante cosmol\u00f3gica es una especie de energ\u00eda de vac\u00edo<\/strong>, incorporada a cualquier volumen de espacio. Por ello, la constante cosmol\u00f3gica, como energ\u00eda oscura, es capaz de mantener constante su densidad energ\u00e9tica a pesar que el volumen del espacio se incremente<\/strong>. Esta propiedad de la energ\u00eda oscura le otorga la capacidad de ejercer una presi\u00f3n negativa, que repele en lugar de atraer part\u00edculas masivas.<\/p>\nLa energ\u00eda oscura ha estado presente desde el mismo inicio del universo<\/strong>, pero actualmente se ha vuelto intensa gracias a la constancia de su densidad, mientras que la densidad de la materia (corriente y oscura) ha ido decreciendo con la expansi\u00f3n del universo, que empez\u00f3 a acelerarse hace aproximadamente 600 millones de a\u00f1os.<\/p>\n<\/span>C\u00f3mo funciona<\/span><\/h2>\nPara entender c\u00f3mo funciona la energ\u00eda oscura<\/strong> bajo las matem\u00e1ticas del modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar conviene tratar 3 caracter\u00edsticas, o fundamentos, de la f\u00edsica incompleta de la energ\u00eda oscura, que hasta ahora han sido verificados por observaciones y\/o aceptados por la comunidad cient\u00edfica.<\/p>\nMateria oscura, simulaci\u00f3n.<\/figcaption><\/figure>\n\nPresi\u00f3n negativa<\/strong>: a diferencia de un l\u00edquido normal que, almacenado en un contenedor, empuja (presi\u00f3n positiva) a las paredes internas, la energ\u00eda oscura ejerce una presi\u00f3n opuesta, que dado el caso, jalar\u00eda las paredes internas de cualquier contenedor en el que fuera depositada. En la teor\u00eda de la relatividad general, la presi\u00f3n negativa de la energ\u00eda oscura provoca una repulsi\u00f3n gravitacional, observada como la expansi\u00f3n c\u00f3smica.<\/li>\nDensidad constante<\/strong>: al ser descrita como constante cosmol\u00f3gica, la energ\u00eda oscura tiene la capacidad para mantener su densidad energ\u00e9tica constante, mientras el espacio se expande; una cualidad que la materia no posee. Esto se debe a efectos termodin\u00e1micos, que a su vez, le proporcionan la interacci\u00f3n gravitacional repulsiva anteriormente descrita.<\/li>\nFluctuaciones cu\u00e1nticas del vac\u00edo<\/strong>: as\u00ed como la energ\u00eda oscura est\u00e1 asociada a la constante cosmol\u00f3gica, tambi\u00e9n lo est\u00e1 con la energ\u00eda del vac\u00edo. En mec\u00e1nica cu\u00e1ntica el vac\u00edo no es del todo vac\u00edo, ya que en \u00e9l interact\u00faan un sinf\u00edn de campos cu\u00e1nticos, los cuales oscilan, variando su energ\u00eda en funci\u00f3n del tiempo. La interacci\u00f3n de todos los campos cu\u00e1nticos es el motor que enciende la energ\u00eda oscura.<\/li>\n<\/ul>\n<\/span>Cu\u00e1les son las evidencias de la existencia de energ\u00eda oscura<\/span><\/h2>\nLa existencia de energ\u00eda oscura<\/strong> es uno de los asuntos que al que los f\u00edsicos le han dedicado bastante tiempo de investigaci\u00f3n, por lo que ha quedado saldado, pero por medio de observaciones indirectas:<\/p>\nExpansi\u00f3n del Universo, representaci\u00f3n gr\u00e1fica.<\/figcaption><\/figure>\n\nLa medici\u00f3n de distancias c\u00f3smicas y sus relaciones de corrimiento al rojo, que sugieren que el universo se expande aceleradamente<\/strong>.<\/li>\nObservaciones cosmol\u00f3gicas, sustentadas por el fondo c\u00f3smico de microondas, indican que el universo es plano<\/strong>. Por ello, se requiere un nuevo tipo de entidad f\u00edsica, diferente a la materia ordinaria y a la materia oscura, para explicar este hecho.<\/li>\nMedidas de los patrones de onda a gran escala de la densidad de masa del universo<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n<\/span>F\u00f3rmula matem\u00e1tica<\/span><\/h2>\nEs importante aclarar que por ahora no existe una f\u00f3rmula matem\u00e1tica precisa para describir la naturaleza de la energ\u00eda<\/strong>. Sin embargo, el modelo cosmol\u00f3gico est\u00e1ndar emplea la ecuaci\u00f3n de campo de Einstein para describir la evoluci\u00f3n din\u00e1mica de un universo en expansi\u00f3n acelerada.<\/p>\n[latex]R_{\\mu\\nu}-\\frac{1}{2}*R*g_{\\mu\\nu}+\\Lambda* g_{\\mu\\nu}=\\frac{8*\\pi*G}{c^{4}}*T_{\\mu\\nu} [\/latex]<\/p>\n
D\u00f3nde:<\/p>\n
\nR\u03bc\u03bd<\/sub>: Tensor de Ricci.<\/li>\ng\u03bc\u03bd<\/sub>: Tensor m\u00e9trico.<\/li>\n\u039b: Constante cosmol\u00f3gica.<\/li>\n R: Escalar de Ricci.<\/li>\n T\u03bc\u03bd<\/sub>: Tensor energ\u00eda-impulso.<\/li>\nG: Constante de gravitaci\u00f3n universal (6,67x10-11<\/sup>m3<\/sup>*kg-1<\/sup>*s-2<\/sup>).<\/li>\nc: Velocidad de la luz (3x105<\/sup>km\/s).<\/li>\n<\/ul>\n <\/p>\n
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