{"id":1680,"date":"2025-04-22T14:48:33","date_gmt":"2025-04-22T14:48:33","guid":{"rendered":"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/?p=1680"},"modified":"2025-04-30T14:22:46","modified_gmt":"2025-04-30T14:22:46","slug":"que-sabemos-de-la-energia-oscura-el-gran-enigma-de-la-fisica-moderna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/que-sabemos-de-la-energia-oscura-el-gran-enigma-de-la-fisica-moderna\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 sabemos de la energ\u00eda oscura? El gran enigma de la f\u00edsica moderna"},"content":{"rendered":"\n<p><em>Autor: Alberto Casas, Profesor de Investigaci\u00f3n del CSIC e investigador en el IFT.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>La energ\u00eda oscura es sin duda uno de los descubrimientos m\u00e1s extraordinarios y desconcertantes de los \u00faltimos tiempos.&nbsp;<strong>Si el universo tuviera una etiqueta de f\u00e1brica que describiera su contenido, al estilo de una lata de conservas, leer\u00edamos que su principal ingrediente es la energ\u00eda oscura, la cual representa un 68% del total.<\/strong>&nbsp;Las pruebas acerca de su existencia son fehacientes, casi abrumadoras; sin embargo, es mucho m\u00e1s lo que ignoramos de ella que lo que sabemos. A d\u00eda de hoy no conocemos su naturaleza, ni su origen, ni el porqu\u00e9 de su existencia y su abundancia.<\/p>\n\n\n\n<p>La energ\u00eda oscura no es solo enigm\u00e1tica; tambi\u00e9n es problem\u00e1tica, ya que es muy dif\u00edcil encajarla de forma natural dentro de los paradigmas actuales de la f\u00edsica moderna.&nbsp;<strong>Cuando comprendamos su misterio, seguramente aprenderemos algo nuevo y profundo sobre la naturaleza.<\/strong>&nbsp;Pero la energ\u00eda oscura no es solo un fascinante rompecabezas acad\u00e9mico. Es el ingrediente que marcar\u00e1 el destino del&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.muyinteresante.com\/actualidad\/66070-2.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">universo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-la-expansion-acelerada\">La expansi\u00f3n acelerada<\/h2>\n\n\n\n<p>La descripci\u00f3n m\u00e1s perfecta que poseemos de la fuerza de la gravedad (hasta ahora sin un solo fallo) es la que nos proporciona la teor\u00eda de la relatividad general (abreviadamente, RG) de&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.muyinteresante.com\/fundacion\/categoria-ciencia-e-innovacion\/la-idea-mas-brillante-de-albert-einstein.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Einstein<\/a>. La ecuaci\u00f3n principal de esta teor\u00eda maravillosa predice que&nbsp;<strong>el universo ha de atravesar una fase de expansi\u00f3n, que es precisamente en la que nos encontramos.<\/strong>&nbsp;Las observaciones indican (desde las primeras mediciones de Edwin Hubble en 1929) que las galaxias se alejan unas de otras. Concretamente, por cada mill\u00f3n de a\u00f1os-luz de distancia, la velocidad de alejamiento aumenta en 20 km\/s. Por ejemplo, una galaxia situada a 1000 millones de a\u00f1os-luz se aleja de nosotros a unos 20.000 km\/s. Este es el ritmo de expansi\u00f3n actual.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero,&nbsp;<strong>\u00bfc\u00f3mo ha evolucionado ese ritmo a lo largo del tiempo?<\/strong>&nbsp;Seg\u00fan la teor\u00eda de la RG todo est\u00e1 gobernado por el contenido de materia y energ\u00eda del universo. Para un universo lleno de materia y radiaci\u00f3n, el ritmo de expansi\u00f3n debe ralentizarse progresivamente. Esto es de hecho lo que se cre\u00eda que pasaba hasta que en los a\u00f1os 90 dos colaboraciones cient\u00edficas (High-z Supernova Search Team y Supernova Cosmology Project) se propusieron medir esa ralentizaci\u00f3n. \u00bfC\u00f3mo lo hicieron?<\/p>\n\n\n\n<p>Recordemos que cuando miramos a un objeto lejano, no lo vemos como es ahora mismo, sino c\u00f3mo era cuando emiti\u00f3 la luz que ahora recibimos. Por tanto, midiendo las velocidades de alejamiento de objetos situados a diferentes distancias, se puede deducir el ritmo de expansi\u00f3n del universo en distintas \u00e9pocas. Para esta tarea es necesario&nbsp;<strong>determinar la distancia a la que est\u00e1 el objeto y su velocidad de alejamiento por m\u00e9todos independientes.<\/strong>&nbsp;Esta \u00faltima se mide gracias al&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.muyinteresante.com\/ciencia\/2076.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">efecto Doppler<\/a>, el cual hace que la longitud de onda de la luz emitida por el objeto se alargue como consecuencia de su velocidad de alejamiento. Es el famoso \u00abcorrimiento al rojo\u00bb c\u00f3smico.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.muyinteresante.com\/wp-content\/uploads\/sites\/5\/2025\/04\/Energia-oscura-2.jpg?resize=1024,788\" alt=\"Nebulosa del cangrejo. \" class=\"wp-image-573121\"\/><figcaption>Nebulosa del Cangrejo, Imagen capturada por el Telescopio Espacial Hubble. Cr\u00e9ditos: NASA, ESA, J. Hester y A. Loll.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p>Por otro lado, medir la distancia que nos separa del objeto es una tarea m\u00e1s dif\u00edcil. Una forma de hacerlo es comparar su luminosidad aparente con su luminosidad real. Si usted distingue a lo lejos la luz de una linterna, puede estimar a qu\u00e9 distancia se encuentra midiendo su brillo aparente (cuanto m\u00e1s lejana, menos brillo aparente). Pero para hacerlo con precisi\u00f3n, necesitar\u00e1 saber cu\u00e1l es el brillo real de la linterna. En este sentido, unas linternas excelentes son las llamadas&nbsp;<strong>supernovas del tipo Ia.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Las supernovas son estrellas en explosi\u00f3n, extraordinariamente brillantes<\/strong>&nbsp;(tanto como una&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.muyinteresante.com\/temas\/galaxias\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">galaxia<\/a>&nbsp;entera), y las de ese tipo producen siempre, con gran regularidad, el mismo brillo real. As\u00ed que, observando el brillo aparente y el corrimiento al rojo de una supernova del tipo Ia, podemos deducir la distancia a la que se encuentra y su velocidad de alejamiento. Mirando muchas supernovas a diferentes distancias, podemos reconstruir el ritmo de expansi\u00f3n del universo desde sus or\u00edgenes hasta el momento presente. De este modo, los dos proyectos mencionados arriba determinaron, de forma independiente, c\u00f3mo hab\u00eda variado el ritmo de expansi\u00f3n del universo desde \u00e9pocas remotas hasta ahora. Y lo que descubrieron, en contra de todas las expectativas, fue que&nbsp;<strong>la expansi\u00f3n del universo no se est\u00e1 frenando, sino todo lo contrario: se est\u00e1 acelerando<\/strong>; un proceso que comenz\u00f3 hace unos cinco mil millones de a\u00f1os. Los dos grupos presentaron sus resultados en 1998 y desde entonces estos han sido confirmados repetidamente por otros equipos.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>\u00bfCu\u00e1l es la causa de esta sorprendente expansi\u00f3n acelerada?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.muyinteresante.com\/fundacion\/categoria-ciencia-e-innovacion\/energia-oscura-fisica-universo.html\" data-type=\"URL\" data-id=\"https:\/\/www.muyinteresante.com\/fundacion\/categoria-ciencia-e-innovacion\/energia-oscura-fisica-universo.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Lee el art\u00edculo completo en Muy Interesante.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autor: Alberto Casas, Profesor de Investigaci\u00f3n del CSIC e investigador en el IFT. La energ\u00eda oscura es sin duda uno de los descubrimientos m\u00e1s extraordinarios y desconcertantes de los \u00faltimos tiempos.&nbsp;Si el universo tuviera una etiqueta de f\u00e1brica que describiera su contenido, al estilo de una lata de conservas, leer\u00edamos que su principal ingrediente es&hellip;&nbsp;<a href=\"https:\/\/projects.ift.uam-csic.es\/outreach_new\/que-sabemos-de-la-energia-oscura-el-gran-enigma-de-la-fisica-moderna\/\" class=\"\" rel=\"bookmark\">Leer m\u00e1s &raquo;<span class=\"screen-reader-text\">\u00bfQu\u00e9 sabemos de la energ\u00eda oscura? 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