Los científicos han descubierto la entidad que crea el Universo

Ridddle ES
14 Nov 202320:03

Summary

TLDREl guion del video explora la fascinante relación entre las antiguas creencias y las teorías modernas sobre el origen del universo. Desde la visión romana del caos primordial hasta las interpretaciones religiosas y la mecánica cuántica, se sugiere que los mitos antiguos podrían estar más cerca de la verdad de lo que pensamos. Se discuten conceptos avanzados como la superposición cuántica, la teoría de la información en agujeros negros y la posibilidad de universos paralelos. El video también plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad, el papel del observador y cómo nuestra percepción podría estar influenciada por factores que aún no comprendemos completamente, invitando a la reflexión sobre la complejidad y el misterio que rodea nuestro universo.

Takeaways

  • 🌌 Los antiguos romanos y las religiones primitivas como el cristianismo y el judaísmo creían en un origen del mundo del caos, lo cual ciencia moderna está comenzando a confirmar en su forma.
  • 🔬 Los científicos han determinado que el caos previo a la creación del universo consistía en partículas cuánticas en superposición, y un 'Dios omnipotente' podría ser en realidad un agujero negro.
  • 🌐 La realidad cuántica sugiere que el universo está compuesto por partículas que existían como ondas en superposición hasta que un observador interviene, lo cual da forma a nuestra realidad.
  • 🕵️‍♂️ Los científicos de la Universidad de Chicago y la Universidad de Princeton estudiaron la posibilidad de que un observador más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro influiría en la información cuántica.
  • 💫 La radiación de Hawking demuestra que los agujeros negros evaporan gradualmente, lo que plantea un problema para la conservación de la información en la mecánica cuántica.
  • 📡 En 2020, los investigadores Walls, Atti, Shadr y Danielson propusieron que el 'pelo suave' de información alrededor de un agujero negro actúa como observador y podría influir en la realidad cuántica.
  • 🌌 La idea de que el universo podría ser una serie de islas alrededor de agujeros negros se desecha debido a que la distancia y el tiempo no son conceptos cuánticos.
  • 🔗 Experimentos han demostrado que la información puede intercambiarse instantáneamente a cualquier distancia, lo que sugiere una conexión entre objetos espaciales a gran escala.
  • ⏳ Los agujeros negros, aunque evaporan, lo hacen a un ritmo extremadamente lento, lo que plantea preguntas sobre el futuro de la información y la realidad en el universo.
  • 🤔 La posibilidad de que las partículas cuánticas no colapsan y permanecen en superposición siempre, como sugería Hugh Everett, implicaría la existencia de múltiples universos paralelos.
  • 🌐 La teoría de que el universo es simple y uniforme en su estructura, apunta a la posibilidad de que existan realidades similares a la nuestra con variaciones mínimas.

Q & A

  • ¿Qué creían los antiguos romanos sobre el origen del universo?

    -Los antiguos romanos creían que el universo comenzó con el caos y una enorme masa de elementos mezclados.

  • ¿Qué perspectiva tenían el cristianismo y el judaísmo primitivos sobre la creación del mundo?

    -El cristianismo y el judaísmo primitivos creían que el mundo surgió del caos con la ayuda de un Dios Todopoderoso.

  • ¿Cómo confirmó un experimento científico reciente la formación del universo?

    -Un experimento científico reciente confirmó que la formación del universo ocurrió de manera similar a como lo describían los mitos antiguos, a través de un cúmulo de partículas cuánticas en superposición.

  • ¿Qué rol desempeñaba el 'Dios omnipotente' según la interpretación científica moderna?

    -Según la interpretación científica moderna, el 'Dios omnipotente' que moldeó el caos era en realidad un agujero negro.

  • ¿Cómo se relaciona la idea del 'observador' en el mundo cuántico con la creación de nuestra realidad?

    -En el mundo cuántico, las partículas actúan como ondas representando un conjunto de posibilidades hasta que un observador interviene, lo que hace que la partícula se convierta en algo específico que puede ser medido.

  • ¿Qué hipótesis proponen los científicos de la Universidad de Chicago y la Universidad de Princeton sobre el observador y el agujero negro?

    -Los científicos sugieren que un supuesto observador más allá del horizonte de sucesos de un agujero negro podría influir en la información de partículas cuánticas, donde la información puede viajar de una partícula a un observador dentro del agujero negro, pero no al revés.

  • ¿Qué descubrieron Stephen Hawking y su equipo en 2016 sobre la información en los agujeros negros?

    -En 2016, Stephen Hawking y su equipo descubrieron que cuando una partícula cae en un agujero negro, la información sobre ella no desaparece; en cambio, se queda alrededor del agujero negro como una radiación muy débil.

  • ¿Qué es el 'pelo suave' de información y cómo está relacionado con el observador?

    -El 'pelo suave' de información es un halo rico en información que se forma alrededor del agujero negro. Según los investigadores, este halo actúa como un observador en relación con las partículas más allá del horizonte de sucesos, registrando su movimiento posterior en las profundidades del agujero negro.

  • ¿Cómo se relaciona la teoría de la superposición cuántica con la teoría de la gravedad de Roger Penrose?

    -La teoría de Roger Penrose sugiere que las partículas cuánticas adoptan su forma debido a la gravedad; es decir, cuando un objeto cuántico está en superposición, todos sus estados posibles se interrelacionan entre sí mediante la atracción gravitacional, lo que hace que la partícula comience a observarse a sí misma y adopte una de las formas posibles.

  • ¿Qué implicaciones tiene el descubrimiento del primer agujero negro errante para nuestra comprensión del universo?

    -El descubrimiento del primer agujero negro errante, junto con la observación de fenómenos magnéticos inesperados en otros agujeros negros, indica que hay mucho que aprender sobre estos objetos del espacio y cómo influyen en la estructura y el comportamiento del universo.

  • ¿Qué es la 'teoría de la medición continua' de Philip Pearl y cómo difiere de otras teorías?

    -La 'teoría de la medición continua' de Philip Pearl sugiere que el colapso de una partícula cuántica no es un evento repentino, sino un proceso continuo en el que la partícula sigue colapsando y experimentando cambios en tiempo real, lo que podría explicar por qué cada intento de medir una partícula en superposición da resultados diferentes.

  • ¿Qué es la teoría de Hugh Everett sobre la realidad y cómo se relaciona con la idea de universos paralelos?

    -La teoría de Hugh Everett propone que las partículas cuánticas nunca colapsan y permanecen siempre en superposición. Cuando un observador interactúa con una onda cuántica, el universo se divide en múltiples ramas, y en cada una de ellas, el resultado de la medición será distinto, lo que implica la existencia de infinitos mundos paralelos.

  • ¿Cómo podría afectar la posibilidad de que los agujeros negros se evaporen más rápido de lo previsto a nuestro universo?

    -Si los agujeros negros se evaporan más rápido de lo previsto, podría desafiar nuestra comprensión actual del universo y nuestras teorías sobre la mecánica cuántica, y podría tener implicaciones深远 para la estabilidad y la estructura del universo.

  • ¿Qué sugiere la teoría de que el universo podría ser un 'Einstein de citter' y qué implica esto para nuestra realidad?

    -La teoría del 'Einstein de citter' sugiere un universo compuesto enteramente de energía oscura, donde no pueden existir estructuras familiares como estrellas, nebulosas o agujeros negros. Esto implicaría una realidad muy diferente de la nuestra, con propiedades físicas inusuales y un concepto del espaciotiempo que podría operar de manera diferente.

Outlines

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🌌 Orígenes del universo y la cuantización de la realidad

Este párrafo explora las creencias de los antiguos romanos y las religiones cristianas y judías sobre el origen del universo, comparándolas con la comprensión moderna de la ciencia. Se menciona que un experimento científico reciente ha confirmado que la formación del universo pudo haber comenzado con un caos de partículas cuánticas, similar a cómo los mitos antiguos lo describían. Sin embargo, los detalles son incorrectos, ya que los científicos han determinado que el 'Dios Todopoderoso' en realidad fue un agujero negro. El párrafo también aborda la naturaleza de la realidad cuántica y cómo la observación influye en la materialización de partículas en el mundo, así como la hipótesis de que los agujeros negros actúan como un observador que da forma a la realidad.

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🕳️ Agujeros negros y la persistencia de la información

Este párrafo se enfoca en la paradoja de la información en los agujeros negros y cómo su evaporación gradual puede contradecir los principios de la mecánica cuántica. Se describe el descubrimiento de Stephen Hawking de que la información no desaparece al caer en un agujero negro, sino que queda alrededor del mismo en forma de radiación débil, conocida como 'Halo rico en información'. Los investigadores sugieren que esta radiación actúa como un observador, lo que permite que las partículas más allá del horizonte de sucesos del agujero negro dejen de estar en superposición y se conviertan en una realidad física. Además, se cuestiona la naturaleza de la distancia en la mecánica cuántica y cómo la información puede viajar instantáneamente a cualquier distancia.

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🌐 La realidad como un proceso continuo y la superposición cuántica

Este párrafo examina la idea de que la realidad es un proceso continuo y no un evento único. Se menciona la ecuación de Schrödinger, que predice la probabilidad del comportamiento de una partícula cuántica en superposición, pero no su resultado exacto en una medición específica. Se discuten varias teorías sobre la colapsada de la superposición, incluida la propuesta de Ghirardi-Rimini-Weber, que sugiere que las partículas se transforman espontáneamente en la realidad sin necesidad de un observador. También se explora la teoría de Hugh Everett sobre los universos paralelos, en la que cada interacción cuántica crea ramas paralelas del universo con resultados diferentes. Finalmente, se cuestiona si la realidad es en sí misma simple o compleja, y se sugiere que, dadas las altas probabilidades y la alta entropía del universo, la mayoría de los universos posibles serían similares al nuestro.

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🌠 La complejidad del universo y la posibilidad de realidades alternativas

Este párrafo profundiza en la naturaleza del universo y la posibilidad de que existan realidades alternativas. Se considera la posibilidad de que una pequeña variación en nuestro universo pueda resultar en cambios significativos, como la ausencia de mosquitos o la pérdida de un anillo de Saturno. Se explora la idea de un universo compuesto completamente de energía oscura, donde no existen estrellas ni agujeros negros y donde el universo se expande sin fin. Se discuten las investigaciones de Gary Gibson y Stephen Hawking sobre el espacio-tiempo y cómo su trabajo ha desafiado las creencias establecidas, sugiriendo que el espacio-tiempo está compuesto de partículas y puede cambiar sus propiedades dependiendo del observador. Se plantean preguntas sobre la estabilidad de la realidad y la posibilidad de que el universo observable sea solo una parte más grande de una realidad aún más extensa y compleja.

Mindmap

Keywords

💡Caos

El caos se refiere a un estado de desorden y desorganización. En el contexto del video, representa la idea de que el universo comenzó de una forma desordenada, como una 'enorme masa de elementos mezclados'. Este concepto es central para entender las diversas teorías sobre el origen del universo, tanto mitológicas como científicas.

💡Dios Todopoderoso

El 'Dios Todopoderoso' es un concepto religioso que se menciona para contrastar con la idea científica de la formación del universo. En el video, se sugiere que lo que se creía que era un 'Dios Todopoderoso' que moldeó el caos, en realidad podría ser un agujero negro, desafiando así la comprensión tradicional de la creación.

💡Partículas cuánticas

Las 'partículas cuánticas' son las fundamentales unidades de la materia y la energía que siguen las leyes de la mecánica cuántica. El video menciona que el caos previo a la creación del universo consistía en un cúmulo de estas partículas en superposición, lo que es crucial para entender la teoría cuántica de la formación del universo.

💡Superposición cuántica

La 'superposición cuántica' es un fenómeno en el que una partícula cuántica puede existir en múltiples estados a la vez hasta que es observada. El video la utiliza para explicar cómo el caos previo a la formación del universo podría haber existido y cómo la aparición de un observador (como un agujero negro) influye en la formación de la realidad.

💡Observador

El 'observador' en el video se refiere a la entidad que interacciona con partículas cuánticas y causa que estas dejen de estar en superposición y adopten una forma física concreta. Es una figura clave en la teoría cuántica y en el debate sobre cómo se forma la realidad, como se ilustra con la hipótesis de que un agujero negro actúa como un observador.

💡Agujero negro

Un 'agujero negro' es una región del espacio con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. En el video, se sugiere que lo que se consideraba la acción de un 'Dios Todopoderoso' podría ser el papel de un agujero negro en la formación del universo, y también se discute cómo la información se comporta en relación con ellos.

💡Radiación de Hawking

La 'radiación de Hawking' es un proceso por el cual un agujero negro emite partículas elementales y gradualmente se evapora. El video menciona este fenómeno para explicar cómo la información que entra en un agujero negro no desaparece completamente, sino que queda alrededor del mismo en forma de radiación.

💡Horizonte de sucesos

El 'horizonte de sucesos' de un agujero negro es la frontera dentro de la cual nada puede escapar de su atracción gravitacional. El video lo utiliza para ilustrar cómo la información se comporta en relación con los agujeros negros y cómo esto afecta la teoría cuántica.

💡Entropía

La 'entropía' es un concepto de la termodinámica que mide el desorden de un sistema. El video la utiliza para explicar la probabilidad de la aparición de universos en diferentes configuraciones, sugiriendo que la alta entropía de nuestro universo hace que sea probablemente similar a otros universos posibles.

💡Universos paralelos

Los 'universos paralelos' son la idea de que existen múltiples realidades en las que diferentes resultados de eventos cuánticos se materializan. El video menciona esta teoría para cuestionar cómo la realidad que percibimos podría ser solo una de muchas posibles, y cómo la interacción con un observador (como un agujero negro) influye en la formación de estas realidades.

Highlights

Los antiguos romanos y las religiones primitivas creían en un caos inicial para el universo, similar a la teoría científica moderna.

Un experimento científico reciente apoya la idea de que el universo comenzó como un cúmulo de partículas cuánticas en superposición.

El concepto de un 'Dios Todopoderoso' en religiones antiguas podría ser comparable a la función de un agujero negro en la formación del universo.

La realidad cuántica implica que las partículas pueden existir en múltiples lugares simultáneamente hasta que son observadas.

La inestabilidad y la impredecibilidad del tiempo cuántico contrastan con la estabilidad percibida en la vida cotidiana.

La realidad cuántica es independiente de la observación, lo que desafía la idea de que la observación define la realidad.

Los científicos de la Universidad de Chicago y la Universidad de Princeton estudianan el papel del observador en la física cuántica.

La paradoja de la información del agujero negro lleva a la teoría de que la información no desaparece, sino que queda alrededor del agujero negro.

La radiación de Hawking y el 'pelo suave' son teorías para explicar la conservación de la información en los agujeros negros.

Los científicos sugieren que el 'pelo suave' de un agujero negro actúa como un observador, influyendo en la realidad cuántica.

La teoría de la superposición cuántica y la no-localidad desafían la comprensión clásica del espacio y el tiempo.

Los agujeros negros, a pesar de su evaporación lenta, son fundamentales para la estructura de la realidad.

La posibilidad de que los agujeros negros se evaporen más rápido podría tener consecuencias para la estabilidad del universo.

La teoría de que las partículas cuánticas se auto-observan a través de la gravedad es un enfoque para entender la colapsación de la superposición.

La dificultad de mantener la superposición cuántica en el laboratorio resalta la influencia del entorno en la realidad.

La posibilidad de que el universo sea auto-observado por su borde es una teoría para explicar la naturaleza del observador.

El horizonte de Rindler y el horizonte cosmológico son conceptos clave para entender los límites de la observación en el universo.

La idea de que la creación del universo es un proceso continuo en lugar de un evento único resuena con las enseñanzas de los rosacruces.

La teoría de la relatividad de Einstein y la rotación de Wick desafían la comprensión tradicional del espacio y el tiempo.

La posibilidad de universos paralelos donde las partículas cuánticas adoptan formas distintas plantea la idea del multiverso.

La hipótesis de un universo de Einstein de citter, compuesto enteramente de energía oscura, ofrece una perspectiva radicalmente diferente.

La posibilidad de que el universo observable sea como un agujero negro, observado desde el exterior, invita a especular sobre la naturaleza del universo más allá de nuestro horizonte.

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los antiguos romanos creían que nuestro

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universo comenzó con el caos y una

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enorme masa de elementos mezclados el

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cristianismo y el judaísmo primitivos

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creían que el mundo surgió del caos con

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la ayuda de un Dios Todopoderoso lo

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interesante es que un experimento

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científico reciente confirmó que la

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formación del universo ocurrió de esa

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manera podrían los mitos antiguos y las

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primeras religiones estar más cerca de

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la verdad que nuestra comprensión

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moderna del mundo en general La

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respuesta es sí pero se equivocan en los

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pormenores los científicos han

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determinado que el caos que existía

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antes de la creación de nuestro universo

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consistía en un cúmulo de partículas

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cuánticas en superposición y el Dios

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omnipotente que moldeó el caos era en

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realidad un agujero negro Entonces cómo

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se creó nuestro mundo podemos existir en

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dos lugares diferentes simultáneamente Y

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si incluso algo tan fundamental como el

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tiempo resultara ser inestable e

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impredecible

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a simple vista las leyes del mundo

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cuántico parecen no tener relación

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alguna con nuestra vida cotidiana donde

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hace un momento estabas buscando algo

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para ver mientras disfrutabas de tus

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patatas fritas no necesitas temer que si

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dejas de observar las patatas crujientes

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en tu plato de repente se conviertan en

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el gato de tu vecino o en uranio

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radioactivo sin embargo las partículas a

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nivel cuántico actúan como ondas

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representando un conjunto de

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posibilidades hasta que un observador

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interviene solo después de eso la ula se

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convierte en algo específico que puede

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ser medido pero en nuestro mundo la

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realidad existe sin importar si alguien

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la está observando o no pues estoy

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equivocado en realidad el mundo cuántico

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no es solo un modelo imaginario que los

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físicos utilizan para realizar

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experimentos es nuestra realidad todo el

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universo Está compuesto por minúsculas

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partículas cuánticas parece que solía

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existir como un conjunto de ondas en una

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superposición antes de que apareciera un

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observador y nuestra realidad tomara su

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forma actual Pero quién es ese

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observador un grupo de científicos de la

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Universidad de Chicago y la universidad

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de prisenton intentaron estudiar esto el

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equipo incluía a Robert Walk gutan sati

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shadan y dane danielson quienes

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empezaron a preguntarse qué podría

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ocurrir si un supuesto observador se

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situara Más allá del horizonte de

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sucesos de un agujero negro el hecho es

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que todo lo que entre en esta zona nunca

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puede regresar esto incluye la

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información en consecuencia la

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información puede viajar de una

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partícula cuántica a un observador

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dentro de un agujero negro pero no al

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revés correcto en este punto la paradoja

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de la información del agujero negro

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ayudó a los científicos Lo que sucede es

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que estos gigantes espaciales

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gradualmente se evaporan emiten un flujo

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de partículas elementales conocido como

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radiación de Hawking y lentamente se

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reducen en tamaño y desaparecen si la

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información no puede escapar del

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horizonte de sus esos y el agujero negro

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Se evapora gradualmente significa que la

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información encerrada dentro de él

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también tamb desaparece El problema es

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que no puede desaparecer en la nada ni

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venir de la nada de lo contrario

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contradice los principios fundamentales

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de la mecánica cuántica en 2016 un

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equipo científico dirigido por Stephen

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Hawking descubrió lo que realmente

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ocurre allí cuando una partícula cae en

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un agujero negro la información sobre

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ella no desaparece Más allá del

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horizonte de su esos se queda alrededor

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del agujero negro como una radiación muy

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débil Los investigadores llamaron a este

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Halo rico en información pelo suave en

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2020 23 Los investigadores Walls atti

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shadr y Daniels son a quienes se hace

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referencia al inicio del video opinan

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que este pelo actúa como un observador

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en relación con las partículas que se

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encuentran Más allá del horizonte de sus

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esos sostienen que una partícula deja un

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rastro de información no solo cuando

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atraviesa el horizonte de sus esos el

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pelo suave también registra su

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movimiento posterior en las

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profundidades del agujero negro por lo

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tanto bajo la influencia de esta

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radiación todas las superposiciones

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fuera del horizonte de sucesos pasarán

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de la incertidumbre de del mundo

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cuántico a nuestra realidad parece que

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el agujero negro es ese mismo Dios

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Todopoderoso que obliga a las partículas

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cuánticas del universo adoptar una

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determinada forma Física Pero si eso es

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cierto no parecería nuestro universo un

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conjunto de Islas alrededor de agujeros

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negros dispersos en un espacio infinito

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de partículas cuánticas en superposición

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De hecho no porque el concepto de

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distancia sol es inherente a nuestra

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realidad y no tiene nada que ver con el

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mundo cuántico un observador y una

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partícula pueden intercambiar informa a

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instantáneamente a cualquier distancia

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los experimentos han confirmado este

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hecho por ejemplo en 2017 el satélite

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chino misus transmitió fotones

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entrelazados desde la órbita a tres

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estaciones terrestres situadas a no

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menos de 100 km una de la otra cuando

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los expertos de una estación funcionaban

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como observadores y medían uno de los

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fotones las partículas de otros lugares

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también perdían sus propiedades

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cuánticas Por cierto esta distancia está

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muy por encima del Límite cualquier

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Rincón del universo puede estar

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conectado al pelo de uno de los agujeros

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negros que configuran nuestra realidad

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sin embargo hay un problema importante

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como ya te he dicho los agujeros negros

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Se evaporan gradualmente Este es un

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proceso muy lento por ejemplo un agujero

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negro supermasivo en el centro de

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nuestra galaxia llamado Sagitario a

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estrella desaparecerá por completo solo

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en un Google de años o eso es lo que los

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científicos piensan Pero la realidad es

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que recientemente estos objetos del

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espacio nos han brindado muchas

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sorpresas en 2022 los astrónomos

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encontraron el primer agujero negro

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errante de la historia el cual viajó a

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través de la vía láctea también fueron

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testigos de un inesperado giro magnético

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ejecutado por uno de estos gigantes

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espaciales quién sabe Quizá en un futuro

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cercano los científicos descubran que

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estos objetos se evaporan mucho más

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rápido de lo que

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cuando se rompe la conexión entre un

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observador y una partícula el objeto

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cuántico regresa a un estado de

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superposición en este caso Tan pronto

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como el agujero negro se desvanece el

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universo junto con las personas dejará

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de existir o quizás no De hecho una

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partícula cuántica puede ser observada

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por ejemplo por otra partícula la

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cuestión es qué forma física adoptaría

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el mundo que nos rodea si partículas

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aleatorias actuaran como su observador

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resulta que si este escenario se

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convierte en realidad nuestro mundo se

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transformaría en un caos Aunque hay

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científicos que piensan que eso no va a

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pasar no solo eso el físico Roger

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penrose de la Universidad de Oxford Está

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seguro de que no necesitamos ningún

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observador en absoluto a finales del

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siglo XX llegó a una conclusión paralela

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a la de lajos diosi un investigador de

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una universidad húngara ambos llegaron a

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pensar que las partículas cuánticas

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adoptan su forma debido a la gravedad en

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pocas palabras cuando un objeto cuántico

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está en superposición todos sus estados

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posibles se interrelacionan de alguna

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manera entre sí mediante la atracción

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gravitacional por lo tanto la partícula

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comienza a observarse a sí misma y

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adopta una de las formas posibles aunque

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esta teoría contradice los resultados de

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los experimentos científicos El problema

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es que mantener la superposición

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cuántica en el laboratorio no es una

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tarea sencilla para que una partícula

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permanezca en este estado es necesario

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aislarla completamente de los efectos

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del entorno Oscar painter profesor de

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física aplicada del instituto

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tecnológico de California bromea

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diciendo que es mejor no mirar el

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experimento que prueba la superposición

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ni respirar sobre él pero por lo general

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los físicos logran crear las condiciones

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adecuadas para la partícula Por ejemplo

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si la lanzan al vacío evitarán la

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colisión con las moléculas de gas sin

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embargo ni siquiera el vacío puede

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neutralizar los efectos de la gravedad

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benrus diosis sostienen que en este caso

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la superposición no sería factible y la

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fuerza gravitatoria haría que la

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partícula colapsara en nu nuestra

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realidad Pero esto no sucede al menos no

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de inmediato esto implica que después de

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todo necesitamos un observador y la

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ausencia de agujeros negros afectaría a

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todo el universo tal y como lo conocemos

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o no en su investigación Wall sati

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shadan y danielson mencionan otro

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candidato potencial para probar el papel

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de observador resulta que el mundo puede

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estar supervisado por él mismo o más

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exactamente por su borde el asunto es

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que las partículas pueden ser afectadas

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por absolutamente cualquier Horizonte

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que permita que la información viaje en

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una sola dirección có lo hace por

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ejemplo el horizonte de sucesos de un

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agujero negro del cual es imposible

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escapar o el horizonte de rindler

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imagina que te desplazas por el espacio

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con una aceleración constante llega un

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punto en que te vuelves tan rápido que

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ni siquiera un fotón que se desplace a

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la velocidad de la luz puede alcanzarte

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en ese instante surge una barrera

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imaginaria detrás de ti nada en el mundo

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puede cruzarla porque nada puede moverse

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más rápido que la luz ahora estás

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condenado al aislamiento y la línea que

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te separa del universo se denomina

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horizonte de rindler a pesar de ello la

play09:09

principal frontera del espacio exterior

play09:11

es el Horizonte cosmológico o el borde

play09:13

del universo observable está situado a

play09:16

más de 45 millones de años luz de la

play09:18

tierra el tiempo que necesita un fotón

play09:20

para recorrer la distancia que separa

play09:22

nuestro planeta del borde del universo

play09:24

es igual a la edad del propio universo

play09:26

por lo tanto la información oculta Más

play09:28

allá de su borde nunca nos alcanzará es

play09:31

como un agujero negro al revés aunque

play09:33

los científicos aún no comprenden

play09:35

completamente su funcionamiento podemos

play09:37

estar tranquilos Incluso si todos los

play09:40

agujeros negros desaparecieran nuestro

play09:42

universo no se desintegrara en una

play09:44

superposición de ondas cuánticas

play09:46

infinitas siempre habrá algo que nos

play09:48

esté observando eso suponiendo que no

play09:50

nos hayamos equivocado desde el

play09:52

principio claro francamente los físicos

play09:55

aún no saben Qué mecanismo hace que las

play09:57

partículas cuánticas colapsen o adopten

play10:00

su forma

play10:01

[Música]

play10:04

real una partícula cuántica en

play10:06

superposición es una colección de

play10:08

posibilidades cuando un observador

play10:10

aparece cualquiera de estas tiene el

play10:12

potencial de materializarse la forma

play10:14

exacta en que estas partículas dan

play10:16

origen a nuestra realidad ha sido un

play10:18

tema de debate entre los científicos

play10:20

durante casi un siglo en 1926 ewin

play10:23

rodinger propuso una ecuación matemática

play10:25

para predecir el comportamiento futuro

play10:27

de una partícula cuántica suena bastante

play10:30

lógico pero no funciona en la práctica

play10:33

quedó claro que la ecuación puede

play10:34

revelar la probabilidad de que una

play10:36

partícula se convierte en digamos Marte

play10:38

En comparación con sus posibilidades de

play10:40

convertirse en la tierra Pero en qué se

play10:42

transformará exactamente durante una

play10:44

prueba concreta no puede predecirse en

play10:46

absoluto para ilustrar este elemento de

play10:49

azar a Albert Einstein creó la metáfora

play10:51

de Dios jugando a los dados en

play10:54

1986 un equipo de físicos italianos

play10:56

llamados girardi rimini y wier aportaron

play10:59

aún más caos a las matemáticas de la

play11:01

mecánica cuántica propusieron que las

play11:04

partículas se transforman

play11:05

espontáneamente sin la necesidad de un

play11:07

observador la velocidad a la que se

play11:09

convierten en cosas reales dependen del

play11:12

tamaño del sistema es decir si tenemos

play11:14

un átomo aislado en superposición

play11:16

Atrapado en el vacío en medio de la nada

play11:18

cósmica puede permanecer en este estado

play11:20

durante un largo periodo por otro lado

play11:22

si tomamos átomos de los anillos de

play11:24

Saturno estos pasan instantáneamente del

play11:26

mundo cuántico a nuestra realidad y

play11:29

forman bueno los anillos de Saturno sin

play11:31

embargo algo no encajaba del todo un

play11:34

poco más tarde el físico Philip pear

play11:36

refino esta teoría supuso que el colapso

play11:38

no era un salto repentino del mundo

play11:40

cuántico a la realidad sino un proceso

play11:43

continuo así una partícula no se

play11:45

convierte en un objeto concreto una sola

play11:48

vez sino que sigue colapsando sin parar

play11:50

y experimentando cambios en tiempo real

play11:53

esto podría explicar porque cada intento

play11:55

de medir esta partícula en superposición

play11:57

da a un observador un resultado

play11:59

diferente Este modelo se siguió

play12:00

desarrollando en 1990 Aunque en realidad

play12:03

su marco apareció hace mucho tiempo en

play12:06

el siglo XV las enseñanzas de los

play12:08

rosacruces promulgaban una Concepción

play12:10

similar de cómo trabaja nuestra realidad

play12:12

los integrantes de esta sociedad

play12:14

secretas sostenían que a diferencia de

play12:16

lo que la Biblia nos indica el mundo no

play12:18

puede haber sido creado en seis días por

play12:20

el contrario los rosacruces sostenían

play12:22

que la creación es un proceso continuo

play12:24

no un suceso único que ocurrió en el

play12:26

pasado lejano según su visión este

play12:29

proceso aún no ha concluido y se

play12:30

desarrolla literalmente a cada instante

play12:33

sin embargo ni las enseñanzas rosacruces

play12:35

ni el modelo de localización espontánea

play12:37

continua explican cómo se está

play12:39

conformando nuestra realidad y por qué

play12:41

presenta las características que

play12:43

observamos Pero qué pasaría si las

play12:45

partículas cuánticas en realidad nunca

play12:47

colapsan y permanecen siempre en

play12:49

superposición en

play12:51

1957 el físico Hot everet afirmó que

play12:54

este colapso es solo una ilusión En

play12:56

cambio cuando un observador interactúa

play12:58

con una onda cuántica el Universo se

play13:00

divide en múltiples ramas y en cada una

play13:03

de ellas el resultado de la medición

play13:05

será distinto en resume Ed sostenía que

play13:08

existen infinitos mundos paralelos en

play13:10

los que una partícula cuántica adopta

play13:11

una de las posibles formas de la

play13:13

realidad es decir que si estaba en lo

play13:15

correcto tú y yo habitamos en uno de

play13:17

estos universos si eso es cierto Cómo

play13:20

son los otros mundos Y qué podría

play13:22

sucederle a nuestra realidad si el

play13:24

observador encargado de crear la

play13:25

parpadea accidentalmente

play13:28

[Música]

play13:31

en realidad la humanidad no ha

play13:33

progresado mucho en el estudio de su

play13:35

universo todavía no hemos determinado si

play13:37

es plano o asimétrico su tamaño real ni

play13:40

cómo funciona la mayoría de sus

play13:42

componentes pero por extraño que parezca

play13:44

los científicos tienden a pensar que es

play13:46

bastante simple Permíteme explicarlo

play13:49

imagina que estás en una habitación en

play13:51

este momento sientes frío o calor si

play13:53

mides la temperatura y luego

play13:54

intercambias dos átomos de hidrógeno y

play13:56

helio al azar en esta habitación te

play13:58

ayudar podía sentir más calor

play14:00

probablemente No porque no afectaría en

play14:02

absoluto a la temperatura ambiente

play14:04

Incluso si cambias todas las moléculas

play14:06

de aire de lugar nada cambiará además a

play14:08

medida que aumentan las posibilidades de

play14:10

organización también lo hace la entropía

play14:13

debes saber que nuestro universo la

play14:15

entropía es alta por eso la probabilidad

play14:17

de que aparezca en otros mundos también

play14:19

es alta los físicos Neil turok de la

play14:21

Universidad de edimburgo y latan boy del

play14:23

instituto perimeter de física teórica

play14:26

llegaron a la conclusión de que nuestro

play14:27

Universo tiene aspecto que tiene por la

play14:29

misma razón por la que el aire llena

play14:31

uniformemente una habitación en lugar de

play14:33

quedarse en una esquina es posible que

play14:35

existan variaciones aún más extrañas en

play14:37

la estructura del universo pero son

play14:39

improbables y Esto suena plausible ya

play14:42

que es difícil imaginar un mundo en el

play14:43

que el aleteo de una mariposa o el

play14:45

movimiento de un átomo de helio puedan

play14:47

provocar explosiones de supernovas o

play14:49

extinciones masivas por lo tanto si

play14:51

creamos 100 mundos al azar

play14:53

aproximadamente 98 de ellos serán

play14:55

réplicas casi sactas del nuestro en

play14:57

resumen si el observador encargado de la

play14:59

creación de nuestro mundo parpadea

play15:01

repentinamente y una realidad diferente

play15:03

reemplaza la nuestra probablemente ni

play15:05

siquiera lo notarías porque un mundo

play15:07

alternativo sería muy similar al que

play15:09

conocemos con pequeñas diferencias por

play15:12

ejemplo en la nueva tierra no habría

play15:13

mosquitos o Saturno perdería uno de sus

play15:16

anillos en el peor de los casos el

play15:18

continente de Oceanía nunca se formaría

play15:21

Aunque si esta lotería realmente nos

play15:22

falla podríamos tener la mala suerte de

play15:24

terminar en una realidad aterradora por

play15:27

ejemplo podríamos en encontrarnos en un

play15:29

Universo de Einstein de citter compuesto

play15:32

enteramente de energía oscura hasta

play15:35

ahora este universo solo puede existir

play15:37

en la imaginación de los investigadores

play15:39

lo utilizan para experimentos mentales

play15:41

sin embargo la posibilidad de que sea

play15:43

real es baja pero no nula Entonces cómo

play15:46

es un Universo de Einstein de citter si

play15:48

te encuentras en este lugar lo primero

play15:50

que notarás es la absoluta oscuridad en

play15:52

un universo compuesto exclusivamente de

play15:55

energía oscura ninguna de las

play15:56

estructuras familiares como estrellas

play15:58

nebulosas o agujeros negros pueden

play16:00

existir la única actividad que puede

play16:03

ocurrir en este universo es una

play16:04

expansión sin fin sin embargo nuestra

play16:07

realidad podría parecer aún más extraña

play16:09

ya que solo sus parámetros físicos

play16:11

podrían ser inusuales incluso la

play16:13

configuración del espaciotiempo podría

play16:15

operar de manera diferente hace más de

play16:18

100 años la teoría general de la

play16:19

relatividad de Einstein estableció que

play16:21

el espacio y el tiempo son entidades

play16:23

inseparables que juntas constituyen la

play16:26

trama de la realidad en circunstancias

play16:28

extrem el espaciotiempo puede doblarse y

play16:30

crear agujeros negros este fenómeno ha

play16:33

sido el foco principal de las

play16:34

investigaciones de Gary Gibson y Stephen

play16:36

Hawking durante varias décadas y han

play16:39

llegado a conclusiones sorprendentes

play16:41

Recuerdas cuando mencioné que en el

play16:42

mundo cuántico la idea del espacio no

play16:44

existe Pues lo mismo sucede con el

play16:46

concepto del tiempo incluso hay un

play16:48

método especial llamado rotación de wig

play16:50

que permite a los científicos utilizar

play16:52

el llamado tiempo imaginario para

play16:54

simplificar si visualizamos nuestro

play16:56

tiempo regular como una línea que se

play16:58

extiende desde el pasado hasta el futuro

play17:00

el tiempo imaginario lo atravesaría en

play17:02

ángulo recto puede parecer increíble

play17:04

pero para los científicos este tiempo

play17:06

imaginario es una forma de simplificar

play17:08

matemáticamente Aunque pueda parecer

play17:10

absurdo esta idea permitió a Gibson Y

play17:12

hawkins ser los primeros físicos en la

play17:14

historia en calcular la temperatura y la

play17:16

entropía de un agujero negro desafiando

play17:18

las creencias establecidas sobre el

play17:20

espacio y tiempo los científicos

play17:22

concluyeron que el espacio-tiempo no es

play17:24

una entidad única sino que está

play17:25

compuesto por pequeñas partículas en

play17:28

este este caso en algunas realidades

play17:30

paralelas estas partículas también

play17:32

pueden cambiar sus propiedades

play17:33

dependiendo del observador ahora imagina

play17:36

lo que puede ocurrir si el observador

play17:37

parpadea Bang y todo es diferente la

play17:41

materia puede aparecer de repente en

play17:43

varios lugares del espacio al mismo

play17:45

tiempo un duplicado exacto de ti está

play17:47

viendo este mismo video en un planeta

play17:49

distinto en algún lugar cerca de videl

play17:51

juus que hace mucho tiempo explotó como

play17:53

una supernova y se convirtió en una

play17:55

enana amarilla la mala noticia es que es

play17:57

poco probable que que ambos terminen de

play17:59

ver el video conmigo Ya que en esta

play18:01

realidad el tiempo está compuesto por

play18:03

partículas cuánticas en superposición se

play18:05

avanza hacia adelante o hacia atrás

play18:07

depende del observador Pero no te

play18:09

preocupes de todos modos te descompondrá

play18:11

en átomos en 3 2 5 6 1 es tan caótico

play18:17

porque la materia que existe en dos

play18:18

lugares al mismo tiempo es

play18:20

extremadamente inestable pero también

play18:22

tengo buenas noticias no tienes que

play18:24

preocuparte por ser absorbido por un

play18:26

agujero negro en este mundo no absorben

play18:29

todo lo que está a su alcance sino que

play18:31

por el contrario expulsan las cosas

play18:33

hacia fuera y radian luz además ahora el

play18:35

Universo se contrae en lugar de

play18:37

expandirse Sin embargo el espacio tiempo

play18:39

es tan anómalo aquí que el mundo no

play18:41

puede alcanzar la singularidad estos

play18:43

intentos desesperados del universo

play18:45

pueden recordarte a las ondulaciones del

play18:47

agua causadas por una piedra pero al

play18:50

revés por suerte para nosotros el límite

play18:52

del universo es un observador confiable

play18:54

que difícilmente desaparecerá o

play18:56

comenzará a parpadear esto significa que

play18:59

estamos en buenas manos al menos hasta

play19:01

que los científicos descubran alguna

play19:03

nueva verdad asombrosa sobre nuestro

play19:05

mundo y aún así tengo una pregunta más

play19:08

que hacer como ya he mencionado el borde

play19:11

del universo observable me recuerda a un

play19:13

horizonte de sucesos parece como si

play19:16

viviéramos en un agujero negro de

play19:18

adentro hacia afuera que nos observa

play19:20

Desde la distancia Pero y si desde ese

play19:22

lugar se pudieran observar otros mundos

play19:24

podría existir un universo inexplorado

play19:26

más allá de nuestro horizonte cósmico

play19:29

qué aspecto crees que tenga te invito a

play19:31

que veas mi video sobre el cerebro de

play19:33

wsman para entender Por qué este

play19:35

universo podría ser una red enorme

play19:37

neuronal o un ser consciente gigantesco

play19:40

deja un comentario y comparte tu

play19:42

perspectiva sobre los universos

play19:53

[Música]

play19:57

alternativos

play19:58

[Música]

play20:01

y

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