7 preguntas aún sin respuesta de la Física

A veces puede parecer que el Física tener la respuesta de todos nuestros dudas sobre la naturaleza y el realidad, sin embargo, no del todo. Siempre que tenga una nueva pista sobre cómo funciona el mundo, nuevas dudas surgen, y así es como funciona la física: creando nuevas preguntas.

Descubra, en este artículo, algunos de los preguntas principales que propuso la Física y que aún no ha podido responder:

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1. ¿Qué es la materia oscura?

O movimiento y el conformación de galaxias como los conocemos hoy sería imposible si solo consideráramos el conocimiento que tenemos actualmente sobre el gravitación. Según este conocimiento, ya avanzado, gracias a las teorías de la relatividad de Albert Einstein, la cantidad de importar observable presentar en galaxias es insuficiente para explicar, entre otras cosas, su Formato.

Por tanto, se espera que exista un tipo exótico de materia, llamado materia oscura. Se estima que 85% de materia en todo el Universo están formados por materia oscura, un tipo diferente de materia, que impregna todo el espacio y que no interactúa con la materia ordinaria por ningún medio que no sea por

efectos gravitacionales. De hecho, la cosmología aún no ha sabido explicar qué es este tipo de materia, cuáles son sus propiedades, ni siquiera detectarlo.

2. Asimetría entre materia y antimateria

Para cada tipo de partícula conocido que hay un antipartícula, es decir, son partículas idénticas, solo que con el carga eléctrica invertida. Por ejemplo, para el electrón ordinaria, cargada negativamente, hay una antipartícula, llamada positrón, dotado de carga eléctrica positiva. La pregunta más importante en Física sobre el antimateria es: si la materia y la antimateria tienen propiedades iguales, ¿por qué las cantidades de materia y antimateria no son iguales en el Universo? LA asimetríabariónico es uno de los problemas predominantes en cosmología.

Es posible producir antimateria en aceleradores de partículas.
Es posible producir antimateria en aceleradores de partículas.

3. ¿Es el tiempo lineal?

Según el conocimiento de la física clásica, la el tiempo es lineal, o sea, no se puede acelerar, retrasado, mucho menos invertido. Además, según el 2da ley de la termodinámica, todos los fenómenos físicos ocurren espontáneamente en un de una sola mano, que se define de acuerdo con el cambio de una cantidad física termodinámica conocida como entropía. Por eso podemos diferenciar un video normal de un video que se grabó al revés, por ejemplo.

Algunas teorías recientes sobre la naturaleza del tiempo, como Teoría de la relatividad general, elaborado por Einstein, permiten la existencia de estructuras llamadas Puentes de Einstein-Rosen, comúnmente conocido como agujerosengusano. Según la especulación, los agujeros de gusano permitirían viaje en el tiempo ocurren, llevándonos al pasado o al futuro, al igual que cambiamos de posición a medida que nos movemos de un punto a otro.

4. ¿Qué había antes del Big Bang?

Aunque esta no es una pregunta recurrente entre los académicos de la física, muchos laicos se preguntan sobre el origen de la supuesta átomo primordial que dio origen al Universo. La física se ocupa de describir los mecanismos que llevaron al origen y desarrollo de estrellas y galaxias.

Por eso la teoría de Big Bang surgió: un intento de explicar el expansión acelerada del Universo, así como el diferentes velocidades en distancia de las galaxias. Al parecer, la teoría del Big Bang es capaz de explicar estos fenómenos y también la existencia de radiación cósmica de fondo. Sin embargo, para que esto fuera posible, se hicieron algunos supuestos, como la probable existencia de singularidad antes del inicio de curso del tiempoeninflación del universo.

Según el Big Bang, el Universo se expandió enormemente en sus primeros momentos.
Según el Big Bang, el Universo se expandió enormemente en sus primeros momentos.

Hay algunas teorías que afirman que energía del Universo siempre ha existido, que nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final, sin embargo, algunos otros afirman que el Universo emergió espontáneamente y desaparecerá, eventualmente de la misma manera. De todos modos, todas estas son solo teorías, sin alguna prueba experimental que los refuerza.

5. ¿Es el Universo finito?

Los físicos buscan incesantemente responder a esta pregunta, para eso hacen uso de telescopios extraordinariamente preciso, capaz de ver con una resolución infinitamente superior a la del ojo humano.

astrónomos han peinado el cielo nocturno durante los últimos años buscando repetir patrones a nuestro alrededor. Si el Universo fuera finito, podríamos ver cuándo se repite alguna estrella o constelación. La respuesta a eso da un poco de miedo: atravesar telescopios a distancias de hasta 13,8 mil millones de años luz (la distancia que recorre la luz durante un año en el vacío), no se observó repetición.

El tamaño mínimo aceptado para el Universo es de 13,8 mil millones de años luz. Sin embargo, eso no significa que sea tan grande. De hecho, este número no se asigna al radio del Universo, sino al rayo del Universo observable: lo que podemos observar, basado en la resolución de nuestros telescopios más avanzados.

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6. ¿Por qué hay más elementos pares que impares en el Universo?

O Efecto Oddo-Harkins establece que la abundancia cósmica de los elementos del número atómicopar, presentar en Tabla periodica, es más grande que el de sus elementos adyacentes e impares. Por ejemplo, hay más carbónen el Universo (número atómico 6) que boro(número atómico 5) y nitrógeno (número atómico 7).

Existen algunas teorías sobre este comportamiento, una de ellas se refiere a la nucleosíntesis, que tiene lugar dentro de las estrellas: el proceso de Fusión nuclear ocurre con átomos de helio (número atómico 2), por lo tanto, la adición de átomos de helio solo conduciría a la formación de elementos de número atómico par. Por tanto, la pérdida o ganancia de uno o más protones transmutar usted elementos pares en elementos impares.

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7. gravedad cuántica

Hasta entonces, la Física no ha podido unir la fuerza gravitacional al modelo estándar de física de partículas, es decir, aún no ha sido posible unificar La explicación de los demás fuerzas de la naturaleza a la noción de gravedad.

Algunos modelos sugieren la existencia de un bosón que fue nombrado gravitón. Según la teoría cuántica de la gravedad, la interacción gravitacional está mediada por esta partícula que no tiene masa ni carga. Además, según el artículo científico de 2004, denominado "¿Se pueden detectar los gravitones?", escrito por los físicos Tony Rothman y Stephen Boughn y publicado en la revista científica Fundamentos de la física, debido a su diminuto “tamaño”, sería prácticamente imposible observar directamente la existencia de un gravitón.
Por mí. Rafael Helerbrock

Fuente: Escuela Brasil - https://brasilescola.uol.com.br/fisica/7-perguntas-ainda-nao-respondidas-pela-fisica.htm

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