{"id":44516,"date":"2006-10-03T08:22:00","date_gmt":"2006-10-03T08:22:00","guid":{"rendered":"http:\/\/weblogs.madrimasd.org\/\/astrofisica\/archive\/2006\/10\/03\/44516.aspx"},"modified":"2006-10-03T08:22:00","modified_gmt":"2006-10-03T08:22:00","slug":"el-nobel-de-fisica-2006-para-dos-astronomos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/astrofisica\/2006\/10\/03\/44516","title":{"rendered":"El Nobel de F\u00edsica 2006 para dos astr\u00f3nomos"},"content":{"rendered":"<p>Benjam\u00edn Montesinos y David Barrado<\/p>\n<div align=\"justify\">Los astr\u00f3nomos estadounidenses John C. Mather y George F. Smoot han sido los ganadores del Premio Nobel de F\u00edsica 2006, seg\u00fan ha comunicado la Real Academia Sueca de las Ciencias en Estocolmo. Los cient\u00edficos recibir\u00e1n el premio por \u00absu mirada hacia la infancia del universo\u00bb y \u00absus intentos por entender el origen de las galaxias y las estrellas\u00bb.<\/div>\n<p> <!--more--><\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">En 1989 se lanz\u00f3 el sat\u00e9lite <a href=\"http:\/\/es.wikipedia.org\/wiki\/COBE\" target=\"_blank\">COBE<\/a>&nbsp; (COsmic Background Explorer), cuyo nombre se podr\u00eda traducir como el \u00abExplorador del fondo c\u00f3smico\u00bb cuyo objetivo era estudiar en detalle una radiaci\u00f3n \u00abf\u00f3sil\u00bb que nos da informaci\u00f3n muy valiosa acerca del origen del Universo y la formaci\u00f3n de las galaxias. <\/div>\n<p> <\/p>\n<div align=\"justify\"> Para entender un poco en qu\u00e9 consiste esta radiaci\u00f3n hay que remontarse a los a\u00f1os 1964-1965 cuando los radioastr\u00f3nomos Arno Penzias y Robert Wilson estaban estudiando la radiaci\u00f3n emitida por nuestra Galaxia a altas latitudes gal\u00e1cticas, es decir, lejos del plano de la V\u00eda L\u00e1ctea. La mediciones las hac\u00edan con una antena de los laboratorios Bell Telephone, en Holmdel, Nueva Jersey. <\/p>\n<p> Sorprendentemente, detectaron un \u00abruido par\u00e1sito\u00bb que era independiente de la direcci\u00f3n en que la antena estuviera apuntando, de la \u00e9poca del a\u00f1o o de la hora del d\u00eda. Tras descartar que el ruido&nbsp; fuera causado por la propia electr\u00f3nica de los amplificadores de la antena e incluso por unas palomas que depositaban \u00abmaterial diel\u00e9ctrico blanco\u00bb -como Penzias lo llamaba delicadamente- en la bocina de la antena, se determin\u00f3 que era originado por una radiaci\u00f3n que llena todo el espacio y que m\u00e1s tarde se prob\u00f3 que es una reliquia de la gran explosi\u00f3n, el Big Bang en el que se cre\u00f3 el Universo. F\u00edsicos de Princeton, en la misma \u00e9poca, hab\u00edan predicho la existencia de una radiaci\u00f3n que llenar\u00eda todo el espacio: un remanente del Universo primitivo.<\/p>\n<p> &nbsp;Un estudio de esta radiaci\u00f3n demostr\u00f3 que su distribuci\u00f3n de energ\u00eda se correspond\u00eda con una exactitud incre\u00edble a la de un cuerpo cuya temperatura fuera 2.7 grados Kelvin (aproximadamente -269.3 grados cent\u00edgrados) que era lo que la teor\u00eda predec\u00eda si el Universo se hubiera creado hace unos 12.000 millones de a\u00f1os en una gran explosi\u00f3n.<\/p>\n<p> La radiaci\u00f3n, que en la \u00e9poca inicial del Universo ten\u00eda una longitud de onda muy peque\u00f1a, y por tanto una gran energ\u00eda, se desacopl\u00f3 de la materia muy pronto, aproximadamente cuando el Universo ten\u00eda 300.000 a\u00f1os de edad, y la expansi\u00f3n del espacio caus\u00f3 que su longitud de onda se hiciera cada vez m\u00e1s grande, de modo que esa \u00abradiaci\u00f3n f\u00f3sil\u00bb la podemos ver ahora en la regi\u00f3n espectral de las microondas, es decir, en radio. De hecho, cuando encendemos un televisor y no tenemos sintonizada ninguna emisora, parte de la interferencia que se ve en la pantalla corresponde a esa \u00abradiaci\u00f3n de fondo\u00bb que est\u00e1 atrapando la antena de nuestro tejado. <\/div>\n<p> <\/p>\n<div align=\"justify\"> \u00bfCu\u00e1les fueron los logros de COBE y cu\u00e1l el papel de los dos astr\u00f3nomos galardonados y de sus equipos? Los resultados de COBE permitieron obtener a estos cient\u00edficos una imagen del Universo en su infancia, justo cuando los fotones de esa radiaci\u00f3n de fondo lograron escapar de su interacci\u00f3n con la materia y pudieron viajar libremente por el espacio. Lo que v\u00e9is es una \u00abfoto\u00bb del Universo cuando s\u00f3lo ten\u00eda 300.000 a\u00f1os. <\/div>\n<p> <img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.laeff.inta.es\/users\/bmm\/weblog\/dmr.jpg\" align=\"middle\" width=\"400\" \/><\/p>\n<p> <span style=\"font-style: italic;\">Mapa de las anisotrop\u00edas del fondo de radiaci\u00f3n c\u00f3smica<\/span><br style=\"font-style: italic;\" \/><span style=\"font-style: italic;\">&nbsp; <\/span> <\/p>\n<div align=\"justify\">\n<div align=\"justify\">El mapa que<img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.laeff.inta.es\/users\/bmm\/weblog\/manchas.jpg\" align=\"left\" width=\"200\" \/> mostramos en la imagen es un <i>mapa de temperaturas <\/i>dibujado en torno a los 2.7 grados K. Como se muestra en la imagen al margen izquierdo, las zonas rojas tienen una temperatura por encima del valor medio y las zonas azules una temperatura por debajo de ese valor. Esas diferencias son del orden de 1 parte en 100.000 y t\u00e9cnicamente se denominan <span style=\"font-style: italic;\">anisotrop\u00edas de la radiaci\u00f3n de fondo<\/span>. <\/p>\n<p> \u00bfPor qu\u00e9 este mapa es tan importante? El mapa mostr\u00f3 por primera vez que el Universo, desde su infancia, no fue homog\u00e9neo, sino que se formaron peque\u00f1as fluctuaciones en temperatura (y densidad) que constituyeron las primeras semillas de las galaxias que tomar\u00edan forma cientos de millones de a\u00f1os despu\u00e9s.&nbsp;  <\/div>\n<p> <\/p>\n<div style=\"text-align: justify;\">Hay cientos de p\u00e1ginas en internet dedicadas a explicar con diverso grado de complejidad y a gusto del lector qu\u00e9 es la radiaci\u00f3n de fondo y su relaci\u00f3n con la teor\u00eda del Big Bang. Basta buscar \u00abradiaci\u00f3n c\u00f3smica de fondo\u00bb (o \u00abCBR\u00bb abreviatura de Cosmic Background Radiation si uno quiere informaci\u00f3n en ingl\u00e9s).&nbsp; A botepronto hemos encontrado una excelente&nbsp; <a href=\"http:\/\/home.earthlink.net\/%7Eumuri\/_\/Main\/B_cobe.html\" target=\"_blank\">p\u00e1gina confeccionada por Sergio Torres Arzay\u00fas<\/a> donde hay informaci\u00f3n muy accesible sobre este tema.<\/p>\n<p> En la actualidad, NASA opera el sat\u00e9lite<a href=\"http:\/\/map.gsfc.nasa.gov\/\" target=\"blank\"> WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe<\/a>, lanzado en junio del 2001, y cuya sensibilidad y resoluci\u00f3n espacial son muy superior a COBE (0.3 grados frente a los 7 grados en resoluci\u00f3n angular). Estos <a href=\"http:\/\/map.gsfc.nasa.gov\/m_mm.html\" target=\"blank\">a\u00f1os con WMAP<\/a> estan proporcionando una cantidad ingente de datos que se encuentran en proceso de an\u00e1lisis. La Agencia Espacial Europea est\u00e1 ultimando una ambiciosa misi\u00f3n, denominada Planck, que ser\u00e1 lanzada a comienzos del pr\u00f3ximo a\u00f1o junto a la misi\u00f3n Herschel, que operar\u00e1 en el rango de las ondas submilim\u00e9tricas.<\/p>\n<p> Experimentos y enlaces relacionados:<br \/><a href=\"http:\/\/www.iac.es\/project\/cmb\/vsa\/index.php\" target=\"blank\"> IAC, Very Small Array (VSA)<\/a><br \/><a href=\"http:\/\/www.iac.es\/project\/cmb\/cosmosomas\/index.php\" target=\"blank\"> IAC, COSMOSOMAS Experiment<\/a><br \/><a href=\"http:\/\/www.rssd.esa.int\/index.php?project=Planck\" target=\"blank\"> ESA, misi\u00f3n Plank <\/a><br \/><a href=\"http:\/\/www.rssd.esa.int\/Herschel\/\" target=\"blank\"> ESA, misi\u00f3n Herschel<\/a><\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Benjam\u00edn Montesinos y David Barrado Los astr\u00f3nomos estadounidenses John C. Mather y George F. 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