ENTROPÍA 🧿 | El Desorden y el Big Freeze: ¿un viaje a la Muerte Térmica del Universo?

Pol Bertran
13 Sept 202221:21

Summary

TLDREl guion del video explora la revolución industrial y cómo la termodinámica estableció principios fundamentales como la ley de conservación de la energía y la entropía. Se narra la historia de Rudolf Clausius y Ludwig Boltzmann, quienes contribuyeron a la comprensión de la entropía como medida del desorden y su relación con el tiempo y el universo. Se sugiere que la vida es un fenómeno que lucha contra la entropía, pero finalmente todo converge hacia un estado de mayor entropía, conocido como el 'Big Freeze', donde el universo se acerca a un estado inmutable y la flecha del tiempo deja de existir.

Takeaways

  • 🏭 La revolución industrial en Europa estableció las bases de la civilización moderna, marcando una transformación tecnológica, económica y social sin precedentes.
  • 🔧 La maquinaria como la máquina de vapor y el motor de combustión interna permitieron controlar la energía y dieron inicio a la era industrial.
  • 🌡️ La termodinámica surgió como una respuesta para aumentar la eficiencia de los procesos industriales, estableciendo principios basados en la conservación de la energía.
  • 🔄 La segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía siempre aumenta, nos mostró que los procesos energéticos son irreversibles y que la energía tiende a dispersarse.
  • ☕ Rudolf Clausius, observando cómo se enfriaba una taza de café, formuló la entropía como una medida de la dispersión de la energía y cómo esta aumenta en un proceso natural.
  • 🌐 Ludwig Boltzmann, un físico austriaco, vinculó la entropía con el movimiento constante de partículas en el universo, proponiendo que el desorden es una tendencia natural debido a las probabilidades.
  • 🔬 La obra de Boltzmann estableció las bases de la mecánica estadística, explicando el comportamiento termodinámico como el resultado de la suma de movimientos individuales de partículas.
  • 🌌 La entropía, como concepto, fue comprendida como una medida de la cantidad de formas en que las partículas pueden estar organizadas, con un universo natural hacia el desorden por ser estadísticamente más probable.
  • 🌱 La vida se presenta como un fenómeno que lucha contra la entropía, manteniendo un orden interno a pesar del desorden externo que impone el universo.
  • ⏲️ Arthur Eddington introdujo la idea de la 'flecha del tiempo', argumentando que el tiempo es una consecuencia de la tendencia del universo hacia el estado de mayor entropía.
  • 🌌 El destino final del universo, conocido como el 'Big Freeze', se ve influenciado por la entropía, llevando al cosmos hacia un estado de inmutabilidad y estabilidad, donde el tiempo dejaría de existir.

Q & A

  • ¿Cuál fue la revolución que marcó el inicio de la civilización moderna en Europa?

    -La revolución industrial, iniciada en el reino de Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII, marcó el inicio de la civilización moderna en Europa.

  • ¿Cómo vivió la humanidad la mayor transformación tecnológica, económica y social en su historia?

    -La humanidad vivió la mayor transformación en menos de 100 años, transitando hacia una economía urbana, mecánica e industrializada.

  • ¿Qué descubrimiento esencial para la era industrial fue el desarrollo de la máquina de vapor?

    -El desarrollo de la máquina de vapor transformaba la energía térmica del agua en energía mecánica, abriendo la puerta a la era industrial.

  • ¿Cuál es la ley de la termodinámica que establece que la energía no se crea ni se destruye?

    -La ley de la conservación de la energía establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo puede transformarse o transferirse.

  • ¿Quién fue Rudolf Clausius y qué aportó a la termodinámica?

    -Rudolf Clausius fue un físico y matemático alemán, profesor de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, y uno de los fundadores de la termodinámica. Descubrió la segunda ley de la termodinámica y estableció los cimientos matemáticos del concepto de entropía.

  • ¿Cuál fue la observación que llevó a Rudolf Clausius a formular la segunda ley de la termodinámica?

    -La observación de cómo se enfriaba una taza de café llevó a Rudolf Clausius a formular la segunda ley de la termodinámica y a descubrir el concepto de entropía.

  • ¿Qué significó el descubrimiento de la entropía para la comprensión de la termodinámica y la realidad?

    -El descubrimiento de la entropía abrió las puertas a comprender los fundamentos de la energía y a cuestionar la propia naturaleza del tiempo e incluso el fin del universo.

  • ¿Qué reveló Ludwig Boltzmann sobre la entropía y su relación con los átomos?

    -Ludwig Boltzmann, un físico austriaco, reveló que la entropía podía ser explicada como el resultado de la suma de movimientos individuales de pequeñas partículas, y que el universo fluía en un camino irreversible hacia el desorden debido a probabilidades.

  • ¿Cómo se relaciona la vida con la entropía y la tendencia al desorden en el universo?

    -La vida es un resquicio de orden capaz de luchar contra la entropía y la degradación natural hacia el desorden. A pesar de la tendencia universal al desorden, la vida evoluciona y mantiene un orden molecular constante.

  • ¿Qué es la 'flecha del tiempo' y qué reveló Arthur Eddington sobre ella?

    -La 'flecha del tiempo' es un concepto de Arthur Eddington que explica la irreversibilidad del tiempo como una manifestación de la tendencia del universo hacia el desorden y una consecuencia de la probabilidad aplicada a la termodinámica.

  • ¿Cuál es el destino final del universo según la entropía?

    -El destino final del universo, según la entropía, es un estado de máxima entropía conocido como 'big freeze', donde todo se detendría y no ocurriría nada, y el tiempo dejaría de existir.

Outlines

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🔧 La revolución industrial y el nacimiento de la termodinámica

El primer párrafo aborda la revolución industrial que tuvo lugar en Europa a fines del siglo XIX, iniciando con la Revolución Industrial en Gran Bretaña. Esta revolución impulsó la transición de la humanidad hacia una economía urbana y mecánica, con el desarrollo de la máquina de vapor y el motor de combustión interna como hitos clave. La necesidad de mejorar la eficiencia de los procesos industriales dio lugar a la termodinámica, estableciendo principios como la ley de conservación de la energía. Sin embargo, surgieron contradicciones con el principio de conservación, lo que llevó a Rudolf Clausius a desarrollar la segunda ley de la termodinámica y el concepto de entropía, que describe la dispersión de energía y la irreversibilidad de los procesos.

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🌡️ La entropía y su papel en la termodinámica

El segundo párrafo profundiza en la historia de la entropía, iniciando con la contribución de Rudolf Clausius, quien la describió como una medida de dispersión de calor y cómo esta aumenta en procesos naturales. La entropía se convierte en un indicador de la eficiencia de las máquinas y la limitación de su rendimiento. La narrativa luego se desplaza hacia Ludwig Boltzmann, quien vinculó la entropía con el movimiento de partículas a nivel microscópico y la describió como el resultado de la suma de movimientos individuales de átomos, proponiendo que la tendencia al desorden es solo una cuestión de probabilidad. La visión de Boltzmann enfrentó el escéptico de la comunidad científica de su tiempo, pero eventualmente su teoría fue confirmada como correcta.

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🌌 La vida y la lucha contra la entropía

El tercer párrafo explora cómo la vida es un fenómeno que lucha contra la entropía, manteniendo un orden interno a pesar del desorden externo. La vida se describe como un 'resquicio de orden' que evoluciona y se adapta para contrarrestar la tendencia universal al desorden. La narrativa también aborda cómo la vida en la Tierra ha estado en constante lucha contra la entropía, y cómo el tiempo es percibido como una dimensión que fluye hacia el futuro, con la entropía como una de las grandes incógnitas de la evolución universal.

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⏳ La flecha del tiempo y la entropía

El cuarto párrafo discute la relación entre la entropía y la percepción del tiempo, introduciendo la idea de Arthur Eddington sobre la 'flecha del tiempo'. Eddington argumentó que el tiempo es una entidad lineal que avanza desde el pasado hacia el futuro debido a la tendencia del universo hacia un estado de mayor entropía. Esta teoría conecta la entropía con la dirección del tiempo, sugiriendo que el tiempo es una consecuencia de la probabilidad estadística en la termodinámica y que su flujo es una forma de autoprotección del universo que asegura su transición hacia el futuro.

20:10

🌠 El destino final del universo y la entropía

El último párrafo se enfoca en el destino final del universo, describiendo cómo la entropía llevará al cosmos hacia un estado de inmutabilidad y estabilidad, conocido como el 'big freeze'. La narrativa detalla cómo las estrellas eventualmente se apagarán, las enanas negras se evaporarán y cómo incluso los agujeros negros se desintegrarán, dejando atrás una radiación dispersa. El tiempo y la entropía se presentan como conceptos que definen el fin del universo, llevando a una realidad donde no hay cambio y, por lo tanto, el tiempo deja de existir, culminando en un universo en el que la entropía alcanza su máximo y todo se reduce a la nada.

Mindmap

Keywords

💡Revolución Industrial

La Revolución Industrial se refiere al cambio económico, social y tecnológico que tuvo lugar a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, marcado por la introducción de la maquinaria de vapor y la manufactura en masa. En el vídeo, esta revolución es el punto de partida de la modernidad y el cambio hacia una economía urbana y industrializada.

💡Energía

La energía es la capacidad para realizar trabajo o transferir calor. En el vídeo, el aprendizaje humano para controlar la energía a través del desarrollo de la máquina de vapor y el motor de combustión interna es clave para la transición a la era industrial y el entendimiento de los principios de la termodinámica.

💡Termodinámica

La termodinámica es una rama de la física que estudia la energía y la relación entre la cantidad de trabajo y el calor en los sistemas físicos. En el vídeo, se menciona que la termodinámica se establece para mejorar la eficacia de los procesos industriales y se centra en la ley de la conservación de la energía.

💡Ley de la conservación de la energía

Esta ley establece que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se puede transformar o transferir. En el vídeo, esta ley es fundamental para la termodinámica y establece los pilares para entender la transformación de la energía térmica en energía mecánica.

💡Entropía

La entropía es una medida de la dispersión de la energía en un sistema y es un concepto clave en la termodinámica. En el vídeo, Rudolf Clausius descubre la entropía y establece que el flujo del calor es irreversible, lo que lleva a la segunda ley de la termodinámica.

💡Segunda ley de la termodinámica

La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía de un sistema aislado siempre aumenta o permanece constante. En el vídeo, esta ley se relaciona con la idea de que la energía tiende a dispersarse y que el universo avanza hacia un estado de mayor desorden.

💡Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmann fue un físico austriaco que contribuyó significativamente a la termodinámica y la estadística. En el vídeo, Boltzmann se asocia con la formulación de la entropía como una medida de la probabilidad de los estados de un sistema y su relación con el desorden.

💡Mecánica estadística

La mecánica estadística es una rama de la física que utiliza las probabilidades para describir el comportamiento de los sistemas físicos a nivel macroscópico. En el vídeo, Boltzmann utiliza la mecánica estadística para explicar la entropía como una consecuencia de la suma de movimientos individuales de partículas.

💡Desorden

El desorden, en el contexto del vídeo, se refiere al estado de mayor entropía donde la energía está más dispersa y la probabilidad de configuraciones es mayor. Se menciona que el universo tiende naturalmente al desorden debido a las leyes de la termodinámica.

💡Flecha del tiempo

La flecha del tiempo es una metáfora que describe la dirección unidireccional del tiempo, de la causación y del cambio. En el vídeo, se discute cómo la flecha del tiempo está relacionada con la entropía y la tendencia del universo hacia estados de mayor desorden.

💡Big Freeze

El Big Freeze, también conocido como el Heat Death of the Universe, es una teoría sobre el destino final del universo, donde todo se enfría y la actividad se detiene. En el vídeo, se menciona como una posible conclusión del universo basada en la entropía y la termodinámica.

Highlights

La revolución industrial marca el inicio de la civilización moderna en Europa.

El desarrollo de la máquina de vapor y el motor de combustión interna abrió la era industrial.

La termodinámica se establece como una ciencia fundamental para mejorar la eficiencia industrial.

La primera ley de la termodinámica establece la conservación de la energía.

Rudolf Clausius descubre la segunda ley de la termodinámica y introduce el concepto de entropía.

La entropía se presenta como una medida de dispersión de energía y flujo irreversible del calor.

La entropía aumenta inevitablemente y esto limita la eficiencia de las máquinas.

Ludwig Boltzmann vincula la entropía con el movimiento aleatorio de partículas y establece la mecánica estadística.

Boltzmann explica que la entropía es una cuestión de probabilidad y no una fuerza que impulsa al desorden.

La vida es descrita como un fenómeno que lucha contra la degradación natural hacia el desorden.

Arthur Eddington introduce la 'flecha del tiempo' como una manifestación de la tendencia al desorden.

La flecha del tiempo se convierte en una metáfora del avance del universo hacia un estado de mayor entropía.

La teoría de Boltzmann sobre la entropía finalmente gana aceptación científica tras su muerte.

La entropía y el tiempo están intrínsecamente vinculados, y el universo tiende hacia un estado de mayor probabilidad.

La vida en la Tierra es una lucha constante contra el aumento de la entropía.

El tiempo se percibe como una dimensión que avanza hacia el futuro debido a la entropía.

La muerte térmica del universo, o 'big freeze', es un escenario en el que todo se apaga y la entropía alcanza su máximo.

La radiación de Hawking sugiere que incluso los agujeros negros no son eternos y evaporan eventualmente.

El destino final del universo, según la entropía, es un estado de inmutabilidad y ausencia de tiempo.

Transcripts

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A finales del siglo XIX, Europa estaba asentando  las bases de la civilización moderna la revolución  

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industrial iniciada en el reino de gran bretaña  en la segunda mitad del siglo pasado hizo que  

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la humanidad viviera la mayor transformación  tecnológica económica y social de su historia  

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en menos de 100 años vivimos una transición hacia  una economía urbana mecánica e industrializada y  

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todo ello que puso las semillas para el nacimiento  de la nueva sociedad humana puede reducirse a algo  

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que a día de hoy damos por sentado aprendimos  a controlar la energía y con el desarrollo de  

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la máquina de vapor un motor de combustión  interna que transformaba la energía térmica  

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del agua en energía mecánica abrimos la puerta  a la era industrial y en este contexto toda la  

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ingeniería europea se centró en aumentar  la eficacia de unos procesos industriales  

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que por el poco conocimiento que teníamos acerca  de los fundamentos de la energía eran demasiado  

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ineficientes y esta voluntad fue la que nos llevó  a establecer los principios de la termodinámica  

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así a una de las máximas de la física la energía  ni se crea ni se destruye sólo puede transformarse  

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o transferirse esta ley de la conservación de la  energía estableció los pilares de la termodinámica  

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pero la verdadera revolución llegaría con  la segunda ley una ley que no sólo nos iba  

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a explicar los fundamentos de la energía sino que  iba a abrir las puertas de los lugares más oscuros  

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de la realidad y hacer que nos cuestionáramos  la propia naturaleza del tiempo e incluso el  

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fin del universo nos encontramos en la ciudad de  zúrich hogar de un físico y matemático alemán que  

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se iba a convertir en el primer protagonista  de nuestra historia rudolf clausus quien había  

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sido uno de los fundadores de la termodinámica  era profesor de la escuela politécnica federal  

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de zúrich donde estaba intentando resolver las  contradicciones que emergían del principio de  

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conservación de la energía la primera ley de  la termodinámica nos decía que la energía no  

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podía crearse ni destruirse pero no había ningún  principio que explicará que llevaba la energía a  

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transformarse esta duda obsesiono a klaus durante  años sabía que debía haber algo profundo en los  

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cimientos del universo que llevara la energía  a cambiar en los procesos termodinámicos y un  

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día viendo simplemente cómo se enfriaba una taza  de café la respuesta apareció ante el era el año  

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1865 claudius se dio cuenta de que para que las  matemáticas de la termodinámica no se derrumbaran  

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en el universo tenía que existir una cantidad fija  de energía que seguiría una regla muy estricta  

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el flujo del calor era un proceso irreversible  igual que una taza de café a temperatura ambiente  

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siempre va a enfriarse sin ninguna intervención  externa la energía siempre fluirá de un estado  

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más concentrado a uno más disperso y fue así  como para poner los cimientos matemáticos a  

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este principio que acababa de descubrir bautizó el  concepto de la entropía con una ecuación que nos  

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decía que sin añadir energías externas una forma  de energía siempre va a desplazarse de un cuerpo  

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caliente a uno más frío en un proceso en una sola  dirección la entropía estaba emergiendo como una  

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medida de como el calor se disipa y la fórmula de  claudius nos decía que a medida que las cosas se  

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enfrían su entropía aumenta y a no ser que venga  una energía de fuera todo se acercará a una misma  

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temperatura la segunda ley de la termodinámica  acababa de establecerse y el mundo por primera  

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vez oyó hablar de la entropía aún así en su  origen la entropía se limitada solo al plano de  

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los flujos de calor en un proceso energéticamente  perfecto el cambio de entropía sería cero pero en  

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el universo real la entropía siempre es mayor que  cero y este inevitable incremento de la entropía  

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es lo que hacía que las máquinas no pudieran ser  perfectamente eficientes siempre había una parte  

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que se perdía y el concepto que explicaba esto era  la entropía pero hizo falta una revolución para  

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comprender que la entropía iba mucho más allá de  la termodinámica y que escondía los secretos mejor  

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guardados del universo era el año 1877 el mundo  de la física ha cambiado completamente con la  

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formulación de la segunda ley de la termodinámica  y la naturaleza de la ha cautivado a científicos  

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de todo el mundo obsesionados con comprender  los fundamentos del universo que explicarán  

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por qué está siempre aumentada pero sólo uno de  ellos consiguió sumergirse en esa melodía del  

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cosmos su nombre era ludwig boltzmann un físico  austriaco que estaba trabajando como docente en  

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la universidad de graz y que ya era conocido  en el panorama europeo por sus contribuciones  

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a la estadística y en un momento en el que ni  siquiera había consenso sobre la existencia de  

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los átomos boltzmann llegó con una idea radical  él afirmó que si nos sumergimos en las entrañas  

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más microscópicas de la realidad veríamos que el  universo estaba compuesto de unas partículas en  

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constante movimiento boltzmann estaba seguro no  sólo de que los átomos existían sino de que éstos  

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podían revelar porque la entropía hacía que el  universo fluyera en un camino irreversible pero  

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esta imagen del cosmos tenía un gran problema  y es que no podíamos estudiar trillones de esos  

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átomos por ello boltzmann empezó a trabajar con  probabilidades sino con las certezas que hasta ese  

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momento creíamos que explicaban funcionamiento del  universo y poniendo los cimientos de la mecánica  

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estadística boltzmann explicó el comportamiento  termodinámico de la materia como el resultado de  

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la suma de movimientos individuales de pequeñas  partículas cualquier entidad microscópica era  

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la suma de átomos y lo que percibimos como  una transferencia de calor era en realidad  

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una dispersión de la energía los átomos vecinos  una misma energía era distribuida entre muchos  

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más átomos así una energía bien dispersa y en  equilibrio apelado a una alta entropía mientras  

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que una energía muy concentrada apelado a una  baja entropía boltzmann sabía que estaba llegando  

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a la respuesta y describió todo este proceso  a través de una fórmula matemática con la que  

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estaba diciendo que había muchas más formas de  que las cosas estén dispersas y desordenadas que  

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de que estén ordenadas era por esta razón que  por sí solo el universo siempre tendía hacia el  

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desorden una fórmula que lo unía todo una fórmula  con la que boltzmann nos estaba demostrando que  

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el desorden era el destino de todo pero no  porque hubiera ninguna ley que empujar hacia  

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este desorden boltzmann no estaba hablando  de certezas ni de fuerzas estaba hablando de  

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probabilidades y dijo que la única razón de que  no viéramos una violación de la segunda ley de  

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la termodinámica a nivel macroscópico era porque  es extremadamente improbable que los trillones de  

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partículas que conforman un sistema colaboren  todas a la vez en un mismo sentido pero este  

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enfoque estadístico de la termodinámica no gustaba  a los científicos contemporáneos que se negaban a  

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aceptar que una ley fundamental de la naturaleza  no fuera determinista muchos físicos de la época  

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menospreciaron y ridiculizaron el trabajo de  boltzmann quien ante esta frustración cayó  

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en una depresión que lo llevaría a suicidarse  en trieste en el año 1906 y aunque pocos años  

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después de su muerte llegaron las pruebas de que  su teoría era cierta boltzmann jamás llegó a saber  

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que su concepción de la entropía iba a cambiar  para siempre el modo como vemos el universo  

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con boltzmann vimos que la entropía universo  siempre aumentaba y fue así como empezamos a  

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hablar de que todo tendía desde el orden hasta  el desorden pero esto no era del todo cierto  

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porque ni la baja entropía es siempre orden ni  la segunda ley de la termodinámica implicada  

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siempre una tendencia al desorden es sólo una  cuestión de probabilidades porque para algunos  

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macro estados hay muchísimas combinaciones de  micro estados que llevan a prácticamente el  

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mismo resultado pero hay otros que solo pueden ser  producidos por unos pocos micro estados y con el  

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tiempo y con una mejor comprensión del legado de  boltzmann conseguimos un profundo conocimiento de  

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la entropía y de cómo ésta se relaciona con la  vida el tiempo y el destino final del universo  

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hemos escuchado muchas veces que hay más estrellas  en el universo que granos de arena en las playas  

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de la tierra y es precisamente siguiendo esta  alegoría que podemos comprender los fundamentos  

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de la entropía una medida de cuántas formas  distintas puedo reorganizar unas partículas y  

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aún así a nivel macroscópico mantener un mismo  estado imaginemos que cada grano de arena de  

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esta playa es un átomo de un sistema si queremos  reorganizar estos granos para simplemente tener  

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una montaña de arena hay trillones y trillones de  formas de hacerlo virtualmente cualquier cambio  

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que hagamos en los microestados de la arena  va a conducir a la misma pila nos encontramos  

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en un estado de alta entropía pero ahora vamos a  añadir orden al universo construyendo un castillo  

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de arena si queremos reorganizar los granos  para tener esta estructura hay una cantidad  

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infinitamente inferior de formas de conseguirlo  respecto a la pila de arena ahora cualquier  

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pequeño cambio que haya en él va a hacer que nos  separemos de ese castillo nos encontramos en un  

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estado de baja entropía muy pocos micro estados  llevan a ese macro estado y si no hacemos nada  

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no forzamos que el castillo mantenga su forma  cuando las fuerzas del universo actúen sobre él  

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lo que va a suceder es que inevitablemente va a  evolucionar hacia el estado de mayor entropía por  

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sí solo el castillo va a terminar convirtiéndose  en una pila de arena y es cierto que el viento  

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podría hacer que los granos de una pila de arena  construyendo un castillo pero la probabilidad  

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es abrumadoramente pequeña el orden y el desorden  son solo concepciones humanas el universo no está  

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jugando a desordenar la realidad está siguiendo  las reglas del juego de la probabilidad y todo  

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tiende hacia ese denominado desorden porque todo  en el universo es prisionero de la entropía y  

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si no somos víctimas de este viaje inexorable  hacia un futuro caótico es porque la vida es un  

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resquicio de orden capaz de luchar contra ella en  su significado más fundamental la vida es aquello  

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que elude la degradación natural hacia el desorden  y el equilibrio cuando hace tres mil 800 millones  

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de años las moléculas orgánicas de los océanos  de esa joven tierra se organizaron para formar  

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una estructura biológica capaz de mantener un  orden interno constante separado del desorden  

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exterior tuvo lugar el milagro de la vida esas  primeras formas de vida dieron lugar a células  

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que impedían que el incremento de la entropía que  rige el universo las dominará eludimos el desorden  

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y vivimos en el orden y durante miles de millones  de años la vida en la tierra ha estado luchando  

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contra la entropía evolucionando hacia todos los  seres vivos que habitan el mundo a día de hoy pero  

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tras tanto tiempo todo se sigue reduciendo a esa  misma lucha mantener un orden molecular dentro  

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de un universo que no se empuja hacia el desorden  pero aunque podamos luchar contra esta tendencia  

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la vida tiene un límite porque todos desde la  forma de vida unicelular más sencilla hasta los  

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seres humanos somos prisioneros de otro de los  grandes desconocidos de un concepto que rige la  

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evolución de todo lo que nos rodea pero que sigue  siendo un misterio el tiempo una de las grandes  

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metas de la física siempre ha sido comprender por  qué experimentamos este inevitable viaje temporal  

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hacia el futuro ninguna ley desde la mecánica  clásica de newton hasta la mecánica cuántica  

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parecía tomar en consideración la dirección del  tiempo solo parecíamos entender que el tiempo era  

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la cuarta dimensión de acuerdo a la relatividad  general de einstein pero no podíamos entender por  

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qué la termodinámica diferenciada tan claramente  entre el pasado y el futuro por suerte descubrimos  

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que había una razón y esa es la de que el tiempo  es solo una consecuencia de esa tendencia del  

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universo hacia la máxima entropía veinte años  después de la muerte de boltzmann sus teorías  

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acerca de la entropía gozan por fin del consenso  prácticamente total en la comunidad científica  

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entendemos que todo en el universo tiende hacia  ese estado de mayor probabilidad aquel en el que  

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es termodinámica mente más estable y que nosotros  percibimos como un viaje hacia el desorden y una  

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separación del orden y fue entonces cuando uno de  los grandes científicos de la primera mitad del  

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siglo 20 llegó para cambiarlo todo su nombre era  arthur eddington astrofísico filósofo británico  

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que trabajando como profesor en la universidad de  cambridge quiso explicar la irreversibilidad del  

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tiempo en un momento en el que ninguna ley física  explicada porque el tiempo fluía en una única  

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dirección eddington bautizó un concepto basado en  la asimetría entre el pasado y el futuro el mundo  

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yo hablar por primera vez de la flecha del tiempo  eddington determinó que el tiempo era una entidad  

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lineal que discurría sin interrupción desde el  pasado hasta el futuro empezando a avanzar en  

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el momento del que más tarde se definiría como el  big-bang y haciéndolo sin descanso hasta la muerte  

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del universo con esta teoría eddington estaba  uniendo dos de los conceptos más misteriosos  

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para la ciencia la entropía y el tiempo porque  con ella vimos que el tiempo era simplemente una  

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manifestación de esa tendencia inevitable hacia el  desorden avanzamos en el tiempo porque el universo  

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está condenado a fluir hacia un estado de mayor  entropía el tiempo avanza porque la entropía más  

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alta es estadísticamente más probable así que  entonces tal vez el tiempo no sea más que un  

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fenómeno estadístico una simple consecuencia de  la probabilidad aplicada a la termodinámica esta  

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concepción de la flecha del tiempo abrió la puerta  a todo tipo de conjeturas que entraron en el campo  

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de la ciencia ficción se empezó a hablar de como  si en un futuro fuéramos capaces de revertir la  

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entropía con unas máquinas capaces de forzar una  inversión y hacer que la entropía disminuyera  

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entraríamos en una nueva realidad donde la flecha  del tiempo fluiría en otro sentido una realidad  

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donde veríamos como el tiempo se invertiría  donde las causas serían consecuencias donde las  

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consecuencias serían causas donde nuestro pasado  se convertiría en su futuro y donde su futuro  

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sería un reflejo de nuestro pasado todas estas  paradojas temporales no hicieron más que demostrar  

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que esa tendencia al aumento de la entropía  era una forma de autoprotección del universo  

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esa tendencia al desorden era un fundamento tan  fuerte de los pilares del cosmos que permitía  

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asegurar esa transición inevitable hacia el futuro  haciendo tan abrumadoramente más probable la  

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tendencia a la mayor entropía el universo estaba  manteniendo esa flecha del tiempo perfectamente  

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inexpugnable la forma de asegurarse de que si  bien podría haber resquicios de lucha contra  

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ese viaje al desorden la entropía y el tiempo de  la mano iban a hacer que todo evolucionar hacia  

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el destino final del cosmos cuando comprendimos  la relación entre la entropía y el tiempo vimos  

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que desde que boltzmann estableciera sus  fundamentos matemáticos esto siempre nos  

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habían estado enseñando cuál sería el destino de  todo lo que conocemos porque si todo tendía hacia  

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ese estado de mínima energía llegaría un punto en  el que la entropía ya no podría aumentar más un  

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momento en el que todo se detendría un momento  en el que ya no sucedería nada y seguiría sin  

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suceder nada para siempre un momento en el  que el tiempo simplemente dejaría de existir

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nos encontramos en las inmediaciones de proxima  centauri en un futuro muy lejano hace miles de  

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millones de años que la tierra ha desaparecido  engullido por el sol pero la que fuera nuestra  

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estrella vecina más cercana continúa con vida  dentro de 10 billones de años sólo las estrellas  

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de su especie seguirán viviendo proxima centauri  es una enana roja un tipo de estrella tan pequeña  

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que quema su combustible nuclear muy despacio  permitiendo esta abrumadoramente longeva esperanza  

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de vida todas las otras estrellas más grandes  como nuestro ya desaparecido solo agotaron su  

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combustible hace mucho tiempo colapsando en  agujeros negros o dejando remanentes de sus  

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cenizas pero nada ni siquiera una enana roja  es eterno llegará un momento en el que proxima  

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centauri todas las estrellas de su especie  en el universo empezarán a apagarse y sin  

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suficiente gas como para formar nuevas la era de  las estrellas está llegando a su fin la entropía  

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está conduciendo a un oscuro vacío donde solo el  efímero resplandor de la cena las blancas dar a  

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luz en medio de estos océanos de obscuridad  el cosmos está acercándose a lo que ha sido  

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bautizado como big freeze la muerte térmica del  universo las últimas estrellas se apagarán cuando  

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el universo tenga una edad de 100 billones  de años y para entonces su vida apenas habrá  

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empezado con el tiempo esas enanas blancas los  remanentes de los núcleos moribundos de lo que  

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en su día fueron estrellas también alcanzarán su  ocaso estas estrellas se convertirán en enanas  

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negras el destino final de aquellas enanas blancas  que se han hecho tan frías que prácticamente ya  

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no emiten luz poco a poco en una escala de tiempo  inconcebible el universo empezar a acercarse a la  

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eterna noche los últimos fotones de las últimas  estrellas serán el definitivo resquicio de luz  

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que quedará en el cosmos pero incluso las enanas  negras cenizas de las estrellas donde los átomos  

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son aplastados con tanta fuerza que adquieren  densidades millones de veces superiores a las  

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del sol empezarán a desintegrarse la materia de  las enanas negras comenzará a evaporarse y será  

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desplazada a la deriva del vacío como radiación  dejando absolutamente nada a su paso y con la  

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desintegración de la última enana negra no quedará  ni un solo átomo de materia en todo el universo  

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todo lo que quedará de lo que alguna vez fue  nuestro universo que en una ínfima fracción de  

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su existencia hizo posible la existencia de vida  serán partículas de luz y unos monstruos que tras  

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sobrevivir al fin de la era de las estrellas han  llegado al trono la era de los agujeros negros ha  

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empezado remanentes oscuros de lo que algún día  fueron estrellas que colapsaron bajo su propia  

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gravedad hasta fracturar el espacio-tiempo estos  monstruos reinaron en el universo la entropía nos  

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ha conducido a un oscuro y frío vacío donde las  colisiones de agujeros negros eran los únicos  

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sucesos que nos demostrarán que el cosmos pese  a todo sigue siendo un lugar vivo ni siquiera  

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los agujeros negros pueden escapar de la entropía  por los efectos cuánticos que tienen lugar en el  

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horizonte de sucesos y en los que se crean pares  de partículas virtuales una de ellas consigue  

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escapar del poder de atracción pero otra calle  la singularidad a un ritmo inimaginable mente  

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lento los agujeros negros también se evaporan en  lo que fue bautizado como radiación de hawking  

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así pues dentro de diez mil billones de billones  de billones de billones de billones de billones  

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de billones de billones de años incluso los  agujeros negros habrán desaparecido explotando  

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los que están destinados a ser los fenómenos  más violentos de la historia del universo pero  

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queda tanto tiempo para ello que si empezaras  a contar los años tomando átomos representando  

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cada año no tendría suficientes átomos y en  todo el universo ni siquiera para acercarte  

play20:23

a ese número pero cuando ese futuro llegue  el universo será pura radiación nada más y  

play20:30

cuando todas estas partículas lleguen a la misma  temperatura la entropía habrá alcanzado su máximo  

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tras toda la historia del cosmos el viaje ha  terminado por primera vez en su vida el universo  

play20:43

será absolutamente inmutable no ocurre nada ya no  hay forma de medir el paso del tiempo porque nada  

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cambia la flecha del tiempo ha dejado de existir  la entropía nos ha arrastrado al fin de todo el  

play21:00

tiempo ha dejado de tener sentido el destino de  todo lo que alguna vez haya sido el universo está  

play21:08

escrito en las leyes más fundamentales de la  entropía y ese destino no es otro que la nada

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