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    Una teoría más allá del modelo estándar podría permitir agujeros de gusano por los que realmente podrías volar

    Ilustración artística de una nave espacial que atraviesa un agujero de gusano hasta una galaxia distante. Crédito:NASA

    Los agujeros de gusano son una característica popular en la ciencia ficción, los medios a través de los cuales las naves espaciales pueden realizar viajes más rápidos que la luz (FTL) y moverse instantáneamente de un punto en el espacio-tiempo a otro. Y mientras que la Teoría General de la Relatividad prohíbe la existencia de "agujeros de gusano atravesables, “Investigaciones recientes han demostrado que en realidad son posibles dentro del dominio de la física cuántica.

    Las únicas desventajas son que en realidad tardarían más en atravesar el espacio normal y / o probablemente serían microscópicas. En un nuevo estudio realizado por un par de científicos de la Ivy League, la existencia de la física más allá del modelo estándar podría significar que hay agujeros de gusano que no solo son lo suficientemente grandes como para ser atravesables, pero completamente seguro para los viajeros humanos que buscan llegar del punto A al punto B.

    El estudio, titulado "Agujeros de gusano humanamente atravesables, "fue dirigido por Juan Maldacena, el profesor Carl P. Feinberg de física teórica del Instituto de Estudios Avanzados, y Alexey Milekhin, un graduado de estudiante de astrofísica en la Universidad de Princeton. La pareja ha escrito extensamente sobre el tema de los agujeros de gusano en el pasado y cómo podrían ser un medio para viajar de manera segura por el espacio.

    La teoría sobre los agujeros de gusano surgió a principios del siglo XX en respuesta a la Teoría de la relatividad general de Einstein. El primero en postular su existencia fue Karl Schwarzschild, un físico y astrónomo alemán cuyas soluciones a la ecuación de campo de Einstein (la métrica de Schwarzschild) dieron como resultado la primera base teórica para la existencia de agujeros negros.

    Una consecuencia de la métrica de Schwarzschild fue lo que él denominó "agujeros negros eternos, "que eran esencialmente conexiones entre diferentes puntos en el espacio-tiempo. Sin embargo, estos agujeros de gusano de Schwarzschild (también conocidos como puentes de Einstein-Rosen) no eran estables, ya que colapsarían demasiado rápido como para que algo pudiera cruzar de un extremo al otro.

    Como explicaron Maldacena y Milekhin a Universe Today por correo electrónico, Los agujeros de gusano atravesables requieren circunstancias especiales para existir. Esto incluye la existencia de energía negativa, lo cual no está permitido en la física clásica, pero es posible dentro del ámbito de la física cuántica. Un buen ejemplo de esto, ellos reclaman, es el efecto Casimir, en el que los campos cuánticos producen energía negativa mientras se propagan a lo largo de un círculo cerrado.

    "Sin embargo, este efecto suele ser pequeño porque es cuántico. En nuestro artículo anterior, nos dimos cuenta de que este efecto puede llegar a ser considerable para los agujeros negros con gran carga magnética. La nueva idea era utilizar propiedades especiales de fermiones cargados sin masa (partículas como el electrón pero con masa cero). Para un agujero negro cargado magnéticamente, estos viajan a lo largo de las líneas del campo magnético (de una manera similar a cómo las partículas cargadas del viento solar crean las auroras cerca de las regiones polares de la Tierra) ".

    Estas partículas pueden viajar en un círculo entrando en un lugar y emergiendo donde comenzaron en el espacio plano ambiental. Esto implica que la "energía del vacío" se modifica y puede ser negativa. La presencia de esta energía negativa puede respaldar la existencia de un agujero de gusano estable, un puente entre puntos en el espacio-tiempo que no colapsará antes de que algo tenga la oportunidad de atravesarlo.

    Estos agujeros de gusano son posibles basándose en la materia que forma parte del Modelo Estándar de física de partículas. El único problema es que estos agujeros de gusano tendrían que ser de tamaño microscópico y solo existirían en distancias muy pequeñas. Para viajes humanos, los agujeros de gusano tendrían que ser grandes, que requiere física más allá del Modelo Estándar.

    Por Maldacena y Milekhin, aquí es donde entra en juego el modelo de Randall-Sundrum II (también conocido como teoría de la geometría deformada de cinco dimensiones). Nombrado en honor a los físicos teóricos Lisa Randall y Raman Sundrum, este modelo describe el universo en términos de cinco dimensiones y se propuso originalmente para resolver un problema de jerarquía en la física de partículas.

    "El modelo de Randall-Sundrom II se basó en la comprensión de que este espacio-tiempo de cinco dimensiones también podría estar describiendo la física a energías más bajas que las que normalmente exploramos, pero que habría escapado a la detección porque se acopla con nuestra materia sólo a través de la gravedad. De hecho, su física es similar a agregar muchos campos sin masa que interactúan fuertemente a la física conocida. Y por esta razon, puede dar lugar a la energía negativa requerida ".

    Desde fuera, Maldacena y Milekhin concluyeron que estos agujeros de gusano se asemejarían a un tamaño intermedio, agujeros negros cargados que generarían fuerzas de marea igualmente poderosas de las que las naves deberían tener cuidado. Para hacer eso, ellos reclaman, un viajero potencial necesitaría un factor de impulso muy grande al pasar por el centro del agujero de gusano.

    Suponiendo que sea posible, La pregunta sigue siendo si estos agujeros de gusano podrían actuar como un atajo entre dos puntos en el espacio-tiempo. Como se ha señalado, Una investigación previa de Daniel Jafferis de la Universidad de Harvard (que también consideró el trabajo de Einstein y Nathan Rosen) mostró que, si bien es posible, los agujeros de gusano estables en realidad tardarían más en atravesar que el espacio normal.

    Según el trabajo de Maldacena y Milekhin, sin embargo, sus agujeros de gusano casi no tardarían en atravesar desde la perspectiva del viajero. Desde la perspectiva de un forastero, el tiempo de viaje sería mucho más largo, que es consistente con la relatividad general, donde las personas que viajan cerca de la velocidad de la luz experimentarán una dilatación del tiempo (es decir, el tiempo se ralentiza). Como lo expresaron Maldacena y Milekhin:

    "] F] o astronautas atravesando el agujero de gusano, tomaría solo un segundo de su tiempo viajar 10, 000 años luz de distancia (aproximadamente 5000 mil millones de millas o 1/10 del tamaño de la Vía Láctea). Un observador que no atraviesa el agujero de gusano y se queda afuera ve que se llevan más de 10, 000 años. Y todo esto sin uso de combustible, ya que la gravedad acelera y desacelera la nave espacial ".

    Otra ventaja es que atravesar estos agujeros de gusano se podría hacer sin el uso de combustible, ya que la fuerza gravitacional del agujero de gusano en sí aceleraría y desaceleraría la nave espacial. En un escenario de exploración espacial, un piloto necesitaría navegar las fuerzas de marea del agujero de gusano para posicionar su nave espacial correctamente, y luego deja que la naturaleza haga el resto. Un segundo despues emergerían al otro lado de la galaxia.

    Si bien esto puede parecer alentador para aquellos que piensan que los agujeros de gusano podrían ser un medio de viaje espacial algún día, El trabajo de Maldacena y Milekhin presenta algunos inconvenientes importantes, así como. Para principiantes, enfatizan que los agujeros de gusano atravesables tendrían que diseñarse usando masa negativa ya que no existe ningún mecanismo plausible para la formación natural.

    Si bien esto es posible (al menos en teoría), las configuraciones de espacio-tiempo necesarias tendrían que estar presentes de antemano. Aún así, la masa y el tamaño involucrados son tan grandes que la tarea estaría más allá de cualquier tecnología práctica que podamos prever. Segundo, estos agujeros de gusano solo estarían seguros si el espacio fuera frío y plano, que no es el caso más allá del modelo Randall Sundrum II.

    Encima de todo eso, cualquier objeto que entre en el agujero de gusano se acelerará e incluso la presencia de radiación de fondo cósmica generalizada sería un peligro significativo. Sin embargo, Maldacena y Milekhin enfatizan que su estudio se realizó con el propósito de demostrar que pueden existir agujeros de gusano atravesables como resultado de la "interacción sutil entre la relatividad general y la física cuántica".

    En breve, No es probable que los agujeros de gusano se conviertan en una forma práctica de viajar por el espacio, al menos, de ninguna manera que sea previsible. Quizás no estarían más allá de una civilización Kardashev Tipo II o Tipo III, pero eso es solo especulación. Aún así, Saber que un elemento importante de la ciencia ficción no está más allá del ámbito de lo posible es ciertamente alentador.


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