
Según las leyendas que circulan en el mundo científico, el físico británico Lord Kelvin habría dicho, en 1900, que la Física ya no tenía nada más que descubrir en ese momento y que, en adelante, la ciencia sólo podía mejorar, con mediciones cada vez más precisas. Sin embargo, solo tomó unas pocas décadas para que se refutara la afirmación de Kelvin.
Durante la primera mitad del siglo XX, nombres importantes como Einstein, Planck, Bohr y Heinsenberg comenzaron a sentar las bases de la física cuántica. Después de eso, nadie se atrevió a repetir que ya sabemos todo sobre el universo. Y, cada vez más, los avances científicos están abriendo nuevas áreas que necesitan ser entendidas.
¿Quieres pruebas? Bueno, vayamos a algunos misterios que aún no son del todo entendidos por la ciencia.
1. La energía oscura y nuestro universo
Aunque la gravedad está empujando todo hacia el centro de nuestro universo, continúa expandiéndose. Para explicar esto, los astrofísicos han sugerido la presencia de una energía invisible que se opone a la fuerza de la gravedad.
Conocida como energía oscura, se cree que esta constante cosmológica es una propiedad inherente del propio espacio. A medida que el espacio se expande, se crea más espacio y, por lo tanto, más energía oscura.
Y eso no es todo. Con base en las observaciones de la tasa de expansión del universo, los científicos estiman que más del 70 % del universo está compuesto de energía oscura. Sin embargo, nadie sabe cómo verificar realmente la presencia de esta energía.
2. La materia oscura constituye el 84% del universo
Una curiosidad más sobre nuestro universo: el 84% de la materia presente en nuestro universo no emite ni absorbe luz. La materia oscura, como se le llama, no se puede ver directamente y aún no se ha detectado indirectamente. Sin embargo, los científicos creen en la existencia de esta materia gracias a los efectos gravitatorios que actúan sobre la radiación y la estructura del universo, además de la materia visible.

Se cree que este tipo de materia está compuesta por partículas conocidas como WIMP, un acrónimo que significa «Partículas masivas de interacción débil». Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas partículas ha sido detectada.
3. ¿Existen universos paralelos?
Expansión y creación de nuevos universos: La X roja indica el final de la inflación (Fuente de la imagen: Empezar con un golpe)
Y como si no tuviéramos suficientes problemas aquí en la Tierra, los científicos han ideado el concepto de multiverso, es decir, varios universos paralelos coexistiendo sin que uno entre en contacto con el otro. Si quieres saber más sobre una de las teorías que respalda esta idea, lee el artículo «Universos paralelos: después de todo, ¿qué clase de monstruo es?».
4. ¿Por qué hay más materia que antimateria?
Esta es una de las preguntas cuya respuesta está lejos de ser resuelta. Sabemos que cuando una partícula de materia se encuentra con su contraparte, ambas desaparecen. Sin embargo, muchos creen que durante el Big Bang se formó la misma cantidad de materia y antimateria.
Pero si eso hubiera ocurrido realmente, los protones habrían sido aniquilados por los antiprotones, los neutrones por los antineutrones, y así sucesivamente. El universo no habría sido creado y tú no estarías aquí leyendo este artículo. Por lo tanto, hay especulaciones de que hay mucha más materia que antimateria en el universo. Pero si esto es cierto, nadie puede explicar cómo o por qué sucedió todo de esta manera.
5. Destino del Universo
El universo se está expandiendo. ¿Pero este proceso terminará alguna vez? Bueno, hay respuestas a esa posibilidad, y básicamente depende de una variable cuyo valor se desconoce: la medida de la densidad de materia y energía en el espacio. Sobre esta base, sería posible estipular claramente la forma del universo.

El universo puede cerrarse, como la forma de una esfera, y si no hay tal energía oscura, eventualmente comenzará a encogerse nuevamente, en un proceso inverso al Big Bang y conocido como Big Crunch. Si la energía oscura realmente existe, este universo esférico se expandirá para siempre.
Alternativamente, el universo puede ser curvo y abierto, como la superficie de una silla de montar. Si es así, el universo podría estar dirigiéndose hacia dos procesos conocidos como Big Freeze y Big Rip, es decir, la aceleración del universo eventualmente destruirá galaxias y estrellas, dejando la materia fría y abandonada. . Entonces la aceleración aumentaría tanto que incluso podría superar la fuerza que mantiene los elementos de un átomo en su lugar, destruyéndolo por completo.

Finalmente, el universo puede tener una estructura plana similar a una mesa que se expande en todas las direcciones. Si la energía oscura no existiera en este modelo, el universo desaceleraría gradualmente su expansión, hasta que se detuviera por completo. Pero si existe la energía oscura, eventualmente todo sería destruido con Big Rip.
6. Las mediciones destruyen las ondas cuánticas
El mundo subatómico es extraño. Las leyes de la física son diferentes y todo se comporta de manera bastante extraña según nuestros estándares. Para empezar, las partículas no se comportan como pequeñas esferas, sino como ondas que ocupan una determinada superficie. Por lo tanto, propiedades como la ubicación y la velocidad de una partícula se miden en probabilidades, un rango de valores que puede ocupar la partícula.
Sin embargo, sucede lo inesperado cuando alguien intenta medir con precisión una de sus propiedades: la partícula deja de ser una función de onda y comienza a tener una ubicación o velocidad única, por ejemplo. Pero cómo y por qué se rompe esta ola, nadie lo sabe.
La fuente: Los pequeños misterios de la vida.
