¿Por qué el universo está cada vez más ordenado?
CIENCIAS EXACTAS: FÍSICA / MATEMÁTICAS / COSMOLOGÍA.
La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía (desorden) siempre tiende a aumentar. Sin embargo, el universo, desde su creación, se ha vuelto cada vez más complejo y ordenado.
El enigma de esta contradicción, que ha venido siendo uno de los mayores misterios de la física, puede que ahora tenga una explicación, si son ciertas las conclusiones a las que una matemática ha llegado en su más reciente estudio sobre la cuestión.
Desde su nacimiento, el universo se ha vuelto cada vez más estructurado y complejo. En la imagen, el cúmulo de galaxias Abell 2537. Foto: ESA / Hubble / NASA.
La matemática Ginestra Bianconi, profesora en la Universidad Queen Mary de Londres en el Reino Unido, propone en su estudio una nueva perspectiva sobre cómo reconciliar la segunda ley de la termodinámica con el hecho de que el universo se ha vuelto cada vez más complejo y ordenado desde su nacimiento.
Sobre dicha ley, Einstein hizo en su día una afirmación que se acabó convirtiendo en una de sus frases más famosas: “La segunda ley de la termodinámica ocupa una posición única entre las leyes de la naturaleza”. Con dicha afirmación, manifestaba su convicción de que dicha ley se encuentra entre los principios más fundamentales de la física y que sería prácticamente imposible refutarla. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía total de un sistema aislado tiende a aumentar con el paso del tiempo, un concepto a menudo asociado con el crecimiento del desorden.
Esto plantea un enigma en cosmología. En teoría, el universo primitivo existió en un estado de baja entropía y con el paso del tiempo evolucionó hacia estados de mayor entropía. Sin embargo, a lo largo de la historia cósmica, el universo también ha dado lugar a estructuras cada vez más complejas, incluyendo estrellas, planetas y, en última instancia, la vida misma. Reconciliar la aparición de tales estructuras ordenadas con el implacable aumento de la entropía ha venido siendo un desafío sin solución aparente.
En su estudio, Bianconi aborda dicha cuestión dentro del marco de la teoría de la gravedad entrópica. Según esta teoría, la gravedad emerge de una tensión entre la verdadera métrica del espacio-tiempo y la métrica inducida por los campos de materia y la curvatura.
En el nuevo estudio, al explorar las propiedades termodinámicas de la gravedad entrópica, Bianconi muestra que si bien la entropía total del universo aumenta con el paso del tiempo, la entropía por unidad de volumen disminuye con el paso del tiempo.
El estudio destaca el papel fundamental del volumen local, definido por el valor medido mediante la métrica física. A medida que el universo se expande, este volumen crece con el paso del tiempo. En el marco de la teoría de la gravedad entrópica, esta expansión conduce a un aumento de la entropía total, mientras que, a escala local, la entropía cuántica relativa geométrica por unidad de volumen disminuye con el paso del tiempo.
El estudio se titula “Thermodynamics of the gravity from entropy theory”. Y se ha publicado en la revista académica Physical Review.
Por: Redacción.
Sitio Fuente: NCYT de Amazings