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By Gerardo Herrera Corral

Este libro es l. a. historia common de todas las cosas: las estrellas, los angeles gravedad, los inmensos átomos, los angeles luz, el tiempo, el omnipresente Higgs y l. a. minuciosa variedad de l. a. vida.

Su cronista es el científico mexicano Gerardo Herrera Corral, colaborador del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, donde se investiga el origen de l. a. materia.

La historia aquí contada es, por supuesto, nuestra propia historia, una que empieza hace 13,800 millones de años con un fugaz destello y termina con un espejo -la conciencia humana-, en el cual el universo se observa a sí mismo y se descubre como un misterio espectacular.

Gerardo Herrera Corral, quien desde 1994 colabora en el experimento ALICE, del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, cuyo objetivo es recrear l. a. materia que surgió instantes después del large Bang, nos propone un viaje en reversa, un camino de causas y efectos que se detiene en momentos importantes del desarrollo cósmico, y avanza hacia el pasado, buscando el germen de cada estación en l. a. siguiente.

Así, iremos de los angeles conciencia a l. a. vida; de ahí al carbono y su generosa geometría; luego al corazón de las estrellas, que deben morir para que lo demás exista; después visitaremos el plasma primordial del que surgieron los átomos ligeros y sus componentes elementales, y, antes de nuestra última parada -la Gran Explosión-, nos detendremos en l. a. inflación cósmica, el momento decisivo entre el ser y los angeles nada.

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Ahora bien, existe otro mecanismo que no es l. a. inflación cósmica y que puede producir una polarización en los angeles luz del fondo de microondas. Este mecanismo es conocido como “flujo masivo del plasma” y consiste en que, si el plasma fluye en dirección radial hacia un punto, producirá diferencias en las velocidades de las partículas que lo forman. Estas diferencias de velocidad generan velocidades relativas que harán que los electrones vean luz más brillante en una dirección que en otra. Así, los angeles radiación dispersada por el electrón aparecerá polarizada. �Cómo distinguir los angeles polarización producida por las ondas gravitacionales de los angeles que es producida por los flujos masivos del plasma? Pues bien, l. a. diferencia está en el patrón de polarización. Los modos de polarización que no cambian cuando son observados en un espejo se denominan modos “E”, mientras que los modos que sí cambian al reflejarse en un espejo se denominan modos “B”. Generación de radiación polarizada por l. a. dispersión de fotones en electrones libres. los angeles oscilación del campo eléctrico de los angeles onda electromagnética hace oscilar a un electrón. El electrón emitirá radiación polarizada en el plano del movimiento. Así se produce luz polarizada independientemente de que los angeles luz unique lo estuviera. Resulta que los flujos masivos de plasma no generan modos “B” de polarización. Por el contrario, las ondas gravitacionales crean modos “E” y modos “B” con l. a. misma eficiencia. De tal manera que se puede distinguir entre las fuentes de polarización cuantificando l. a. señales de modos “E” y modos “B”. Según los cálculos, los movimientos en el plasma producen una polarización más intensa que los angeles que proviene de las ondas gravitacionales, y en los angeles práctica es muy difícil separar las señales de modo “E” de las de modo “B”. En marzo de 2013, l. a. misión Planck publicó sus primeros resultados de l. a. radiación cósmica de fondo, en los que trató de medir l. a. polarización de los angeles luz. En cambio, los angeles colaboración BICEP ha publicado sus resultados de polarización después de observar una pequeña fracción del cielo desde l. a. Tierra por tres años. l. a. región es de 380 grados cuadrados, que representan el uno por ciento del cielo. Es una región muy pequeña, si consideramos que l. a. misión Planck observa el firmamento completo. Durante l. a. inflación se generaron ondas gravitacionales que deformaron el espacio-tiempo induciendo cambios en l. a. polarización de l. a. luz. l. a. luz, que fue liberada 380,000 años más tarde, y que hoy vemos como radiación cósmica de fondo, debió ser afectada por las ondas gravitacionales. BICEP es 30 veces más brilliant. El telescopio está ubicado en los angeles Estación Amundsen Scott en los angeles Antártida, —nombre en honor a Roald Amundsen, noruego que alcanzó el Polo Sur en 1911, y a Roberto Scott, inglés que llegó en 1912 sólo para descubrir que Roald Amundsen se había adelantado—. En ese lugar el aire es muy seco y estable, lo que hace a l. a. atmósfera más clara para los angeles observación del cielo. l. a. estación se encuentra en el Polo Sur geográfico y está habitado de manera permanente.

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