Este termino esta ligado al concepto de Big Bang y es su máximo aval por parte de la clase
de astrónomos y astrofísicos.
Aunque existe una gran confusión sobre las imágenes obtenidas con grandes
telescopios terrestres y espaciales en las distancias de 8.000 a 13.500 millones de años luzdeterminadas por el corrimiento al rojo (Redshift) superior a 6-8.
También se ha dicho que el numero total de galaxias observables podría ser superior en un factor de 10 al inicialmente estimado por la abundancia de ellas al comienzo de los tiempos , aunque eran mas pequeñas y simples según algunos autores (1).
En primer lugar las imágenes del campo profundo del Telescopio Hubble pasan por
larguísimos periodos de observación por los escasos fotones que sobreviven en esos lapsos de tiempo. Además estos fotones están degradados por el corrimiento al rojo e infrarrojo y otras anomalías propias de atravesar un espacio-tiempo-energía que opone resistencia (teoría de la gravedad cuántica de bucles QLG) así como de la distorsión por lentes gravitatorias ,polvo cósmico, interacción con otros fotones, etc.
Los efectos Raman (1 bis), Coptom y otros ,pueden dar la impresión de que las galaxias se separan unas de otras con velocidad creciente en relación directa con la distancia al observador. Pero si el Universo es estable en sus grandes estructuras, estos efectos son al menos paradójicos.
Es algo parecido a la potencia de aumento de un microscopio óptico que esta ligada
al inverso de la longitud de onda de la luz visible. No por acumular mas lentes veremos
mayores aumentos y esto trae consigo una deducción insoslayable.
Cuanto mayores sean los telescopios mas efectos espurios de difícil comprensión
se verán por lo menos en el estudio del espacio mas alla de los antes dichos 8.000 a 13.500 millones de años luz. Serán muy útiles por el contrario en el estudio de nuestra galaxia, las mas cercanas y el descubrimiento de exoplanetas, pero no en el campo profundo.
Intentar explicar el origen del Universo que conocemos y observamos, utilizando la
Constante de Hubble (70 km/sg/Megaparsec) como referencia única nos lleva a un solo punto situado a 13..500 -13.900 Millones de años luz, que nadie ha identificado hasta el momento.
Por otra parte, el punto único tendría que tener una densidad de masa y energía
prácticamente infinita (Georges Lemaitre)(2), cosa difícil de imaginar y que contraviene todas las leyes de la física.
Si antes hubo un Universo que colapso (Big Crunch) podia haber llegado a un estado tal
de compresión que explicaría el rebote del Big Bang (M. Bojowich) (3)(quantum Loop Gravity (QLG). Esto suponiendo que el alcance de la gravedad fuera infinito.
Otro apartado es el conocido como Universo observable, el cual es de 40.000 millones
de años luz en todas las direcciones a partir de un punto central como seriamos nosotros (4 ).
El encaje con la teoría del Big Bang es muy difícil. Arno Pencias y Rober Wilson descubrieron en 1964 (5) el fondo cósmico de microondas que achacaron al Big Bang. Este fondo es sumamente homogéneo y es difícil que se formara por una explosión. Actualmente se cree que corresponde a la elongación de los fotones hacia la longitud
de onda de las microondas por efecto de la distorsión que el espacio tiempo induce en ellos , una especie de corrimiento al rojo extremo (6).. También se denomina muro de la microondas, pues no se puede detectar ninguna galaxia mas alla de este limite. Sin embargo, el Universo completo esta lleno de esta radiación y no se conoce exactamente su fuente, aparte de la que viene de los confines del Universo conocido.
En 2013 un grupo de Cosmólogos internacional estudio el Universo cortado en 3
secciones: 1. el momento presente,2. hace 4000 millones de años y 3. hace 11.000 millones de años , describiendo y separando las galaxias según su morfología en Espirales , Elípticas y Lenticulares. Los astrónomos utilizaron la encuesta CANDELS. El Universo actual se clasifica mediante un sistema conocido como la Secuencia de Hubble, y esta secuencia es la que existe desde hace 11.000 millones de años, pero ¿como cambia la morfologia de las galaxias cuando miramos hacia atrás en el tiempo y sobre todo cuando según la teoria del Big Bang el Universo era muy joven?.
Esta es una pregunta clave, ¿cuando se formo la Secuencia de Hubbel?.Las nuevas
observaciones CANDELS confirman que todas las galaxias muy alejadas se ajustan a las
diferentes clasificaciones de la secuencia. Dice el co-autor Arjen Van der Wel del Instituto Max Planck en Heilderberg Alemania.(7)-. Las galaxias se ven muy maduras, lo que no estaba previsto por los modelos anteriores de formación como el Big Bang. Aqui los partidarios del mismo hablan de tiempo y no de distancia al cuantificar los millones de años luz.
CANDELS (Cosmic Assembly Near-Infrared Deep Extrgalactic Legacy Survey) es el
mayor proyecto hasta el momento para estudiar la evolución galáctica, pero no es concluyente por encima de los 11.000 millones de años luz de distancia. Otros como Dan Coe (8), sondeo mas lejos aun ,con el proyecto RELICS (Sondeos con Cumulos lente para el estudio de la Reionizacion). Sus conclusiones son que las galaxias cerca del teórico Big Bang son muy numerosas, simples y poco maduras, aunque existen y es dificil de explicar, galaxias complejas muy similares a la Via Lactea que hubieran necesitado largos periodos de formación.
En general son datos de obtencion muy ardua y lenta, con tecnicas sofisticadas como los telescopios espaciales y son dudosos en general.
Equipos como el del Telescopio Vista del Observatorio Europeo Austral (ESO) (Sara Romero y otros ) descubrieron 500 galaxias masivas en la infancia del Universo (3.000 millones de años), junto con el telescopio espacial Spizer de la NASA.
Aquí , es donde entra el PRINCIPIO COSMOLOGICO (Fred Hoyle). que en escalas
suficientemente grandes (cientos de megaparsecs)(un parsec es igual a 3,2616 años luz) dice que el Universo es Isótropo y Homogéneo.
Las observaciones de la radiación de fondo cósmica (FCM) hechas con los satélites COBE y WMAP, muestran que las fluctuaciones en la temperatura del fondo de microondas son
tan pequeñas como 10-5 grados Kelvin.
Fred Hoyle construyo la teoria del principio cosmologico estacionario que es muy debatido hoy (11), pero los satelites WMAP Y PLANCK han podido levantar mapas de altísima precisión del FCM, y la posibilidad de que no sea homogeneo e isotropo es de una entre 121.000 (10). En esto, se incluye el Universo lejano (primigenio segun los seguidores del BIG Bang). Todo el Universo seria muy parecido en todas las direcciones en que miremos. Obviamente hablamos del Universo observable.
No hay nada que contradiga la suposición de que no existen bordes ni limites al mismo y que en lo esencial no hay diferencias demostradas entre el Universo en la época teórica del Big Bang y el actual.
BIBLIOGRAFIA
- Conselice Christipher, Hubble Heritage Projects. 2001
1.Bis Chandrasekhara Venkata Raman (* 1888, 1970) en 1928. El efecto Raman se
basa en la dispersión inelástica de la luz en los enlaces químicos de una muestra - Lemaitre George, The beginning of the worl from the point of view of quantum
theory,Nature (3210),706.1931. - Bojowal .Martin (2001) .Inverse scale factor in isotropic quantum geometry,Phys.
Rev D 64 084018.
Bojowal .M (2001). loop quantum cosmologyIV,Discrete time evolution Class.
Quant Grav.18. 1071- 1088 - Gary Hinshaw (1 de febrero 2006) NASA,WMAP,ED.What is the Universe Made Off
- Penzias, A.A.; R. W. Wilson (julio de 1965). «A Measurement Of Excess Antenna
Temperature At 4080 Mc/s». Astrophysical Journal Letters 142: 419-42
Penzias, A.A.; R. W. Wilson (octubre de 1965). «A Measurement of the Flux
Density of CAS A At 4080 Mc/s». Astrophysical Journal Letters 142: 1149-1154.
Vol. VI., 2, 1934, p. 209. - Placzek G.: «Rayleigh Streeung und Raman Effekt», In: Hdb. der Radiologie,
- Arjen Van der wel. The Astrophysical Journal Supplement Series,Vol 214,nº 2,
articulo id 24,49 pp (2014). - Dan Coe.Lentes Gravitatorias. Investigacioh y Ciencia .Enero 2019.
- Sarah Romero. Hallan las primeras galaxias gigantes del Universo.2019. www.
Muy Interesante.es - D.Saadeh y col. Imagenes esa , Planck Collaboration.El Universo es isotropo. Neofronteras
Septiembre, 2016. - Hoyle, Fred (1967). Astronomía. Ediciones Destino. ISBN 978-84-233-0642-8
