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A horcajadas en el Tiempo

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La Constante Cosmológica<br />

LA TEORÍA DEL BIG BANG<br />

08.12<br />

Ya <strong>en</strong> la sección N° 4 de este octavo capítulo incursionamos <strong>en</strong> esta misteriosa constante cosmológica que propuso (y recusó después)<br />

<strong>el</strong> mismísimo Albert Einstein. Claro está, que cuando Einstein la propugnó, por allá, <strong>en</strong> la segunda década d<strong>el</strong> siglo XX, no se conocía todavía <strong>el</strong><br />

descubrimi<strong>en</strong>to de la expansión d<strong>el</strong> universo. Einstein introdujo <strong>en</strong> sus ecuaciones t<strong>en</strong>soriales de la r<strong>el</strong>atividad g<strong>en</strong>eral <strong>el</strong> término de la constante<br />

cosmológica Λ. Lo hizo, por que estaba seguro que <strong>el</strong> universo t<strong>en</strong>ía que ser estático. En ese acto, introduce una nueva fuerza «antigravitatoria»,<br />

que, al contrario que las otras fuerzas, no prov<strong>en</strong>ía de ninguna fu<strong>en</strong>te <strong>en</strong> particular, sino que estaba inserta <strong>en</strong> la estructura misma d<strong>el</strong><br />

espaciotiempo. Él sost<strong>en</strong>ía que <strong>el</strong> espaciotiempo t<strong>en</strong>ía una t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>cia intrínseca a expandirse, y que ésta t<strong>en</strong>dría un valor que equilibraría<br />

exactam<strong>en</strong>te la atracción de toda la materia conc<strong>en</strong>trada <strong>en</strong> <strong>el</strong> universo, con <strong>el</strong>lo, <strong>en</strong>tonces, sería posible la exist<strong>en</strong>cia de un universo estático y,<br />

de paso, evitaría <strong>el</strong> colapso que las propias ecuaciones de la r<strong>el</strong>atividad g<strong>en</strong>eral pronosticaban.<br />

Ahora bi<strong>en</strong>, cuando Edwin Hubble <strong>en</strong> la década de los veinte d<strong>el</strong> siglo XX descubrió la expansión d<strong>el</strong> universo, <strong>el</strong> término le pareció<br />

superfluo a Einstein y <strong>el</strong> mayor error de su vida como ci<strong>en</strong>tífico, pero hasta le década de los och<strong>en</strong>ta se siguió considerando <strong>en</strong> las ecuaciones de<br />

la r<strong>el</strong>atividad g<strong>en</strong>eral para que ésta no perdiera su coher<strong>en</strong>cia. Pero con la evolución de las teorías cuánticas de campos la constante adquirió<br />

otro valor teórico, pues estas predic<strong>en</strong> una d<strong>en</strong>sidad de <strong>en</strong>ergía de vacío que se puede comportar, para todos los efectos, como una constante<br />

cosmológica efici<strong>en</strong>te, como ya vimos <strong>en</strong> la sección N° 08.09.03 de este mismo capítulo.<br />

Pero aquí nos interesa estudiarla <strong>en</strong> aplicaciones que se r<strong>el</strong>acionan con la sección preced<strong>en</strong>te. En esa sección, evaluamos un límite<br />

inferior para <strong>el</strong> radio de curvatura d<strong>el</strong> espacio a partir de la ecuación dinámica, haci<strong>en</strong>do la hipótesis Λ = 0. Aquí, vamos a usar algo difer<strong>en</strong>te.<br />

Reintroducimos la constante cosmológica y utilizamos los límites observacionales para <strong>el</strong> radio de curvatura, así como las observaciones ya<br />

discutidas de Ω y de H0 para obt<strong>en</strong>er estimaciones sobre Λ a partir de la ecuación dinámica completa<br />

http://www.astrocosmo.cl/h-foton/h-foton-08_12.htm (1 of 2)29/12/2004 23:34:45

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